WO2020009527A1 - 접합유리용 필름, 접합필름의 패턴 제조방법, 전사장치의 제조방법 및 요철형상 전사장치 - Google Patents

접합유리용 필름, 접합필름의 패턴 제조방법, 전사장치의 제조방법 및 요철형상 전사장치 Download PDF

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이학수
정성진
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에스케이씨 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a film for laminated glass, a method for manufacturing a pattern of the laminated film, a method for manufacturing a transfer device, and a concave-convex shape transfer device, and having excellent degassing performance, edge sealing characteristics, and the like, and hardly generating diffraction interference fringes due to emboss patterns.
  • a pattern, a transfer apparatus, etc. which are utilized for manufacture of the film for laminated glass, etc.
  • Polyvinyl acetal is used as an interlayer of laminated glass (safety glass) or a light transmissive laminate (film for laminated glass).
  • Laminated glass is mainly used for building windows, exterior materials, and automobile window glass, and when broken, the debris does not scatter and does not allow penetration even when hit by a certain strength. Loss can be secured to minimize damage or injury.
  • the interlayer for laminated glass has a number of fine layers for improving blocking prevention between the interlayers on the surface, handling workability (slidability with the glass plate) when laminating the glass plate and the intermediate layer, and degassing during lamination processing with the glass plate. Emboss is formed.
  • the interlayer for laminated glass in which the emboss is formed As the interlayer for laminated glass, there is a possibility that interference patterns or bubbles may occur in the laminated glass due to the influence of the emboss located on both sides of the interlayer, and the visibility is deteriorated. have.
  • An object of the present invention is to provide a film for laminated glass having excellent degassing performance and edge sealing characteristics and hardly generating diffraction interference fringes by an embossed pattern, a method of manufacturing a pattern of a laminated film, a method of manufacturing a transfer device, and an uneven shape transfer device. It is.
  • the method for manufacturing a pattern of the bonding film may include setting the pattern of the bonding film including the outline and the figure surrounded by the outline.
  • the triangle has the smallest diameter of the circumscribed circle among a plurality of triangles formed by connecting one reference point and connecting two neighboring reference points to each other.
  • the divided area may be 24 to 9,800 pieces per unit area (area 1 cm 2 ) of the target area.
  • the average area of the figures may be 0.01 to 4 mm 2 .
  • the pattern of the bonding film includes a center figure having no outline therein, and includes a plurality of adjacent figures sharing a part of the outline contacting the center figure, and the center figure and the adjacent figures have their shapes. Or may have different areas.
  • the figures included in the unit area (1 cm 2 ) may have an area where 80% or more of the figures satisfy the following Equation 2.
  • Equation 2 Fni is an area of the figures, and Fm is an average area of figures in the unit area in which the figure is located.
  • a method of manufacturing a transfer device wherein the pattern of the laminated film manufactured by the pattern manufacturing method of the laminated film described above is included in part or all of one surface, and the outline is formed as a protrusion and the figure. And a plurality of adjacent non-projections that share a central non-projection portion with a non-projection portion, and a non-projection portion therein, and share a portion of the protrusion contacting the central non-projection portion, wherein the central non-projection portion and the adjacent portion are adjacent to each other.
  • the non-projections produce a concave-convex transfer device of the bonding film having different shapes or areas.
  • a portion or all of one surface comprises a pattern of the bonding film, the pattern of the bonding film is a plurality of non-drawing portion and the neighboring ratio with each other
  • a plurality of adjacent non-projections including a protrusion located between the protrusions, a center non-projection having no protrusion therein, and sharing a portion of the protrusion contacting the center non-projection with each other;
  • the protrusions and the adjacent non-projections are different in shape or area.
  • the concave-convex transfer device of the bonding film may be in roll form or plate form.
  • the central non-projections may share a portion of each of the protrusions with 3 to 8 adjacent non-projections.
  • the pattern of the bonding film may have an average area of the non-projections in a unit area (1 cm 2 ) of 0.01 to 4 mm 2 .
  • the pattern of the bonding film may have a standard deviation of an area of the non-projections in a unit area (1 cm 2 ) of 0.01 to 0.4.
  • the protrusion may have two or more bends.
  • the one surface is a protrusion A; Protrusion B; And a protrusion C in the unit area (1 cm 2 ).
  • the protrusion B is adjacent to the protrusion A, and the protrusion C is adjacent to the protrusion B.
  • the distance between the protrusion A and the protrusion B; and the distance between the protrusion B and the protrusion C may be different from each other.
  • the non-projection may include 24 to 9,800 pieces per unit area (1 cm 2 ).
  • the outline of the non-projection may be in the shape of a polygon.
  • the angle at the vertex of the polygon may be greater than 40 o and less than 180 o.
  • the non-projection may be in the shape of a polygon that is triangular, pentagonal, hexagonal, hexagonal, or octagonal.
  • Laminated glass film according to another embodiment of the present invention includes a surface irregularities located on at least part or all of one surface, the surface irregularities between a plurality of convex portions and the convex portions adjacent to each other And a concave portion positioned, wherein the convex portion is surrounded by the concave portion.
  • the average area of the convex portion may be 0.01 mm 2 to 4.00 mm 2 .
  • the convex parts included in the unit area (1 cm 2 ) may have an area where 80% or more of the convex parts satisfy the following Equation 1.
  • Equation 1 Sni is an area of the convex portion, and Sm is an average area of convex portions at the unit area where the convex portion is located.
  • the laminated glass film includes a start point and an end point.
  • the starting point is any point at which one end of the surface irregularities and the recess contact.
  • the end point is a point at which one end of the surface concave-convex shape and the concave portion contact each other, which is the same as or different from the start point.
  • a line starting from the start point and drawn along the recess may extend to the end point.
  • the laminated glass film may include a first surface irregularities on one surface and a second surface irregularities on the other surface.
  • the first surface concave-convex shape includes a concave portion positioned between a plurality of convex portions and the convex portions adjacent to each other, and the second surface concave-convex shape includes a concave portion located between the plurality of convex portions and the convex portions adjacent to each other. Contains wealth.
  • the first surface concave-convex shape may include a first concave portion and a third concave portion.
  • the second surface concave-convex shape may include a second concave portion and a fourth concave portion.
  • the first recessed portion and the second recessed portion are adjacent to each other and the distance is d1.
  • the third recessed portion and the fourth recessed portion are adjacent to each other and the distance is d2.
  • the d1 and the d2 positioned in the unit area (1 cm 2 ) of the laminated glass film may be different from each other.
  • the recess may have two or more bends.
  • the convex portion may include a central convex portion having no concave portion therein.
  • It may include a plurality of adjacent convex portions sharing a portion of the concave portion in contact with the central convex portion.
  • the central convex portion and the adjacent convex portions may have different shapes or areas.
  • the central convex portions may be adjacent to each other with three to seven adjacent convex portions.
  • the surface concave-convex shape located on one surface may be a first surface concave-convex shape.
  • It may further include a second surface concave-convex shape located on at least part or all of the other surface.
  • the second surface concave-convex shape may include a plurality of convex portions and a concave portion positioned between the convex portions adjacent to each other.
  • the shape of the convex portions of the first surface concave-convex shape included in the unit area 1 cm 2 may be different from the shape of the convex portions of the second surface concave-convex shape facing each other.
  • the one surface is a recess A; Recess B; And a recess C in the unit area (1 cm 2 ).
  • the recess B is adjacent to the recess A, and the recess C is adjacent to the recess B.
  • FIG. 1 is adjacent to the recess A, and the recess C is adjacent to the recess B.
  • the distance between the recess A and the recess B; and the distance between the recess B and the recess C may be different from each other.
  • the convex portion may include 24 to 9,800 pieces per unit area (1 cm 2 ).
  • the standard deviation of the area of the convex portion located in the unit area (1 cm 2 ) may be 0.01 to 0.4.
  • the outline of the convex portion may be in the shape of a polygon.
  • the angle at the vertex of the polygon may be greater than 40 o and less than 180 o.
  • the degassing performance evaluation value at 40 ° C may be maintained at 80% or more of the degassing performance evaluation value at 20 ° C of the laminated glass film.
  • the convex portion may be in the shape of a polygon that is triangular, pentagonal, hexagonal, hexagonal or octagonal.
  • Method for manufacturing a film for laminated glass a preparatory step of providing an untreated film, a first uneven shape transfer device and a second uneven shape transfer device; And a transfer step of transferring the shape of the first uneven shape transfer device to one surface of the unprocessed film and transferring the shape of the second uneven shape transfer device to the other surface of the unprocessed film to provide a film for laminated glass.
  • the first concave-convex transfer device includes a plurality of non-projections and protrusions surrounding the non-projections and connected to each other.
  • the second uneven transfer apparatus includes a plurality of non-projections and protrusions surrounding the non-projections and connected to each other.
  • One surface of the film for laminated glass includes a first surface irregularities.
  • the other surface of the film for laminated glass includes a second surface irregularities.
  • the first surface concave-convex shape is located between a plurality of convex portions corresponding to the non-projection portion of the first concave-convex transfer device and the convex portions adjacent to each other, and includes a concave portion corresponding to the protrusion of the first concave-convex transfer device. do.
  • the second surface concave-convex shape is located between a plurality of convex portions corresponding to the non-projection portion of the second concave-convex transfer device and the convex portions adjacent to each other, and includes a concave portion corresponding to the protrusion of the second concave-convex transfer device. do.
  • the average area of the convex portion may be 0.01 mm 2 to 4.00 mm 2 .
  • the protrusions of the first uneven transfer device and the protrusions of the second uneven transfer device may have different shapes.
  • the first surface irregularities include a first recess and a third recess.
  • the second surface concave-convex shape includes a second concave portion and a fourth concave portion.
  • the first recessed portion and the second recessed portion are adjacent to each other and the distance is d1.
  • the third recessed portion and the fourth recessed portion are adjacent to each other and the distance is d2.
  • the d1 and the d2 positioned in the unit area (1 cm 2 ) of the laminated glass film may be different from each other.
  • the convex parts included in the unit area (1 cm 2 ) may have an area where 80% or more of the convex parts satisfy the following Equation 1.
  • Equation 1 Sni is an area of the convex portion, and Sm is an average area of convex portions at the unit area where the convex portion is located.
  • the laminated glass film may include a start point and an end point.
  • the starting point is any point at which one end and the concave portion of the first surface concave-convex shape come into contact with each other.
  • the end point is a point where one end and the concave portion of the first surface concave-convex shape are in contact with each other.
  • a line starting from the start point and drawn along the recess may extend to the end point.
  • the film for laminated glass of this invention has a pattern on the surface, there exists little diffraction interference fringe generation
  • the present invention provides a method of manufacturing a pattern of a laminated film, a method of manufacturing a transfer device, and a concave-convex shape transfer device, which are excellent in degassing performance, edge sealing characteristics, and the like, and manufacture of a film for laminated glass, which hardly causes diffraction interference fringes due to an embossed pattern. It can provide a pattern and a transfer device utilized in the.
  • FIG. 1A and 1B are conceptual views illustrating surface patterns according to the prior art, respectively.
  • Figure 2 is a view showing a surface pattern of the bonding film according to an embodiment of the present invention (top) and a cross-sectional view taken along a-a '(bottom).
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a part of a cross section of a film for laminated glass manufactured according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a conceptual diagram illustrating the surface irregularities of the film for laminated glass prepared according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a conceptual view showing a part of the cross-section in a state in which the laminated glass film prepared according to an embodiment of the present invention between two sheets of glass laminated and temporarily bonded.
  • FIG. 6 is a conceptual view illustrating a part of the uneven shape of the uneven shape transfer device according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing a preparatory step (a) and the RBI step (b) of the method for manufacturing a pattern of the bonding film according to another embodiment of the present invention.
  • connection step (c) and the figure setting step (d) of the pattern manufacturing method of the laminated film according to another embodiment of the present invention by way of example
  • the term "combination of these" included in the expression of the makushi form means one or more mixtures or combinations selected from the group consisting of constituents described in the expression of the makushi form, wherein the constituents It means to include one or more selected from the group consisting of.
  • B on A means that B is positioned on A while B is directly in contact with A or another layer is in between, while B is on a surface of A It is limited to doing so and is not interpreted.
  • a polygon refers to a two-dimensional figure having three or more sides, and includes a triangle, a square, a pentagon, a hexagon, and the like, and includes a curved form such as a circle, an ellipse, etc. having infinite sides in all or part of the polygon. It also includes.
  • the inventors of the present invention when a pattern of a predetermined pattern is formed on one side and the other side of the film, an optical interference phenomenon occurs and the optical properties of the laminated glass film deteriorate (see FIG. 1 (a), moiré phenomenon), to avoid such a phenomenon
  • FIG. 1 (a) moiré phenomenon
  • FIG. 2 is a view showing a surface pattern of the bonding film according to an embodiment of the present invention (top) and a cross-sectional view taken along a-a '(bottom)
  • Figure 3 is a view of the present invention 4 is a conceptual diagram illustrating a part of a cross section of a film for laminated glass manufactured according to an embodiment
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a surface irregularities of the film for laminated glass manufactured according to an embodiment of the present invention
  • FIG. It is a conceptual diagram showing a part of a cross section in the state which laminated
  • the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 2 to 5.
  • Laminated glass film 600 includes a surface concave-convex shape 500 is located on at least part or all of one surface of the film, the surface concave-convex shape is a plurality of convex portions 100 and And a concave portion 200 positioned between the convex portions adjacent to each other.
  • the convex portion 100 is surrounded by the concave portion 200.
  • the convex part 100 includes a central convex part 110 in which the concave part 200 is not located.
  • the line between the central convex portion 110 and the concave portion 200 may form a single closed curve.
  • the center convex portion 110 may have a polygonal shape in which a line connecting the portion where the center convex portion 110 and the concave portion 200 are in contact with each other.
  • the polygons may be triangular, square, pentagonal, hexagonal, hexagonal or octagonal, and they may be mixed.
  • the polygon means a substantially polygonal shape, and the concave-convex portion and the central convex portion are formed by pressing a concave-convex forming transfer device such as a plate (or roller) onto a film to form the concave-convex shape.
  • the line that 110 is in contact with may not necessarily be a straight line, but a portion may appear to be curved.
  • the convex portions may not be rectangular, and the convex portions may not be square.
  • the convex portions may have a polygonal shape, and the concave portion may have two or more bends.
  • the recess having two or more bends is evaluated based on the surface irregularities of the one surface.
  • the angle at the vertex of the polygon may be greater than 40 o and less than 180 o.
  • the angle at the vertex means the angle at one point where a line connecting the adjacent convex portion 100 and the concave portion 200 meet each other, and specifically, the angle may be 45 o to 160 o. have.
  • the convex portion may not include an angle at the vertices of the polygon that both vertices of the polygon face each other. If both vertices of the polygon have 90 o, the bending may not occur substantially in the concave portion, which may form a regular concave portion pattern, thereby minimizing the effects of optical distortion.
  • the central convex portion 110 may be adjacent to each other with three to seven adjacent convex portions sharing a part of the concave portion 200.
  • the central convex portion 110 and the adjacent convex portions may have different shapes or areas, and may have different shapes.
  • irregular polygonal irregularities may be formed while the polygons are in a certain range but are not equal to each other. Can be derived.
  • the convex portion 100 may have an average area of 0.01 mm 2 to 4.00 mm 2 .
  • the average area is based on the area of the convex portion evaluated based on the unit area (1 cm 2 ) of the surface irregularities 500 of the laminated glass film 600.
  • the average area of the convex portion 100 may be 0.05 mm 2 to 4.50 mm 2 , and 0.1 mm 2 to 4.50 mm 2 .
  • the surface concave-convex shape 500 may be a low area type with an average area of the convex portion 100 of 0.1 mm 2 to 0.5 mm 2 , an average area of more than 0.5 mm 2 and no more than 0.9 mm 2 , and an average area of the convex portion 500. It may be a large area type having an area of greater than 0.9 mm 2 and no more than 1.5 mm 2 , and may be of a super large area having an average area of more than 1.5 mm 2 and no more than 4.00 mm 2 .
  • the surface irregularities 500 may include 24 to 9,800 pieces of the convex portion 100 per unit area (1 cm 2 ).
  • the surface concave-convex shape 500 may have a standard deviation of an area of the convex portion located within a unit area (1 cm 2 ) of 0.01 to 0.4, or 0.05 to 0.35.
  • the standard deviation of the convex portion area may be 0.01 to 0.1, and when the convex portion 100 is a medium area type, the standard deviation of the convex portion area may be 0.1 to 0.2. In addition, when the convex portion 100 is a large area type or a large area type, the standard deviation of the convex portion area may be 0.2 to 0.3.
  • the convex portions 100 may be positioned in an irregular pattern on the entire surface irregularities 500 including the convex portion 100 having a relatively constant size, and the convex portion 100 may be relatively even. Can be distributed.
  • the height difference between the convex portion 100 and the concave portion 200 may be 80 ⁇ m or less.
  • the height difference between the convex portion 100 and the concave portion 200 may be 70 um or less, 60 um or less, 3 to 55 um, or 5 to 45 um.
  • the width Wc of the recess 200 may be 2 to 120 um.
  • the cross-sectional shape of the concave portion 200 may be generally rectangular, semi-circular, inverted triangle, rhombus, and the like, and the concave shape is not particularly limited in shape.
  • the width Wc of the concave portion means a width of the concave portion in an imaginary surface extending from the convex portion 100.
  • the concave portion 200 serves as a passage through which air passes in the bonding process, and is not completely lost even after temporary bonding, and a portion of the concave portion is maintained to have excellent degassing performance (see FIG. 5).
  • the concave portion 200 is formed to have a value within a predetermined range as a whole, so that the shape does not have a regular pattern can produce a film for laminated glass having optically excellent properties.
  • the surface roughness Rz of the surface irregularities 500 may be 30 to 70 ⁇ m, 30 to 60 ⁇ m, 32 to 50 ⁇ m, and 35 to 45 ⁇ m. With this roughness range, a sufficient end sealing effect can be obtained with good degassing performance.
  • the surface roughness is based on the measurement by the DIN EN 4287: 2010-7 method.
  • the other surface of the laminated glass film 600 includes a plurality of convex portions 100 positioned at a part or all thereof, and a concave-convex shape 500 including a concave portion 200 positioned between the convex portions adjacent to each other. It may include.
  • the shape of the convex portions included in any unit area (1 cm 2 ) of one surface of the laminated glass film 600 is located in the unit area of the other surface of the laminated glass film 600 opposite to the one surface.
  • the shape and the difference of the convex portions are good in that it can substantially suppress the aberration phenomenon.
  • the laminated glass film 600 is different from the shape of the convex portion 100 on one surface and the convex portion on the other surface, and has no regularity, so that diffraction interference fringes do not occur, thereby providing excellent optical characteristics.
  • the laminated glass film 600 may have a haze value of 10% or less and 5% or less.
  • the laminated glass film 600 has excellent degassing performance by concave portions directly or indirectly connected to each other positioned between the convex portions, and also has excellent end sealing performance.
  • the film 600 for laminated glass thus formed may be laminated between a pair of glass 700 to form a laminated glass 900.
  • the laminated glass 900 may be made of laminated glass by sequentially or simultaneously applying a temporary bonding process and a main bonding process.
  • the laminated glass film 600 may be disposed in the space between the glass and the film, and the air may be removed by the recesses 200 of the surface irregularities.
  • the irregularities of the surface may be irregular and the diffraction interference fringes may be insignificant or not generated.
  • Laminated glass film 600 is to include a surface irregularities 500 are located on at least part or all of one surface of the laminated glass film, the surface irregularities are a plurality of The convex portion 100 and the concave portion 200 positioned between the convex portions adjacent to each other.
  • the convex parts 100 included in the unit area 1 cm 2 may have different shapes or areas.
  • the convex portions 100 included in the unit area (1 cm 2 ) of the surface concave-convex shape 500 may have an area in which 80% or more of the convex portions satisfy an expression 1 below.
  • Equation 1 Sni is an area of the convex portion, and Sm is an average area of convex portions at the unit area where the convex portion is located.
  • the convex portions 100 included in the unit area (1 cm 2 ) of the surface concave-convex shape may be 90% or more of the convex portions satisfying Equation 1.
  • the convex portions include three or more convex portions having different shapes or sizes.
  • the concave portions or convex portions may not have regular repeatability, and even if the surface irregularities are formed on both sides of the laminated glass film Can be substantially suppressed.
  • the laminated glass film 600 is located with the convex portions 100 having different shapes or areas with the concave portions 200 interposed therebetween, while the overall size of these convex portions is maintained within a predetermined range and at the same time an overall irregular shape.
  • a line drawn along the concave portion 200 starting at one point (starting point, Ps) in contact with one end of the concave-convex shape 500 and the concave portion 200 is formed of the surface concave-convex shape 500.
  • the end and the concave portion 200 are in contact with each other and may be connected to the same point as the start point or to another point (end point, Pe).
  • the lines drawn along these concave sections allow degassing to proceed smoothly.
  • the line from the start point Ps to the end point Pe has two or more break points.
  • the bending point may be a point where two or three or more recesses where the direction of the recess center line is different from each other meet each other.
  • the mesh-shaped recess pattern has a form in which lines having a plurality of bend points intersect, not a form in which straight lines intersect. That is, the concave portion of the surface irregularities pattern to be applied in the present invention is distinguished from the lattice pattern or the checkered pattern. These break points help to form an irregular pattern, and the optical distortion phenomenon caused by the regular pattern is substantially Does not occur.
  • the recess pattern included in the unit area cm 2 of the surface irregularities may have a shape different from the recess pattern included in the unit area adjacent to the recess pattern. That is, since the recess patterns adjacent to each other are formed in an irregular pattern instead of a repetitive regular pattern, the surface irregularities do not cause optical distortion even when one surface and the other surface of the film are formed, respectively.
  • the laminated glass film 600 includes a first surface concave-convex shape 500 having one surface of the film including a plurality of convex portions 100 and a concave portion 200 positioned between the convex portions adjacent to each other.
  • the other surface of the film includes a plurality of convex portions 100 and a second surface concave-convex shape 500 including a concave portion 200 positioned between the convex portions adjacent to each other.
  • the distance value d1 is different from the distance value d2 between the third concave portion of the first surface concave-convex shape and the fourth concave portion of the second surface concave-convex shape located close to the third concave portion ( 2 and 3).
  • each of the d1 and d2 may have a value of 2.5 mm or less, and may have a value of 0.002 to 2.2 mm.
  • an embossed pattern may be formed to satisfy both degassing performance and sealing performance.
  • the average depth Wh of the concave portion 200 included in the first surface irregularities 500 may be 10% or less, 9% or less, or 6% or less of the entire thickness of the film.
  • the average depth of the concave portion may be 0.2 to 6% of the overall thickness of the film, may be 0.5 to 4%.
  • the concave portion 200 When the concave portion 200 is formed at such a depth, a concave portion having excellent degassing performance may be formed. However, when the average depth of the concave portion is too large, the pattern does not disappear according to the bonding conditions in the present bonding process, bubbles may be formed at the edges or the uneven shape may be left in the above range.
  • the average depth Wh of the concave portion may be 80 um or less, 70 um or less, or 60 um or less.
  • the average depth Wh of the recess may be 3 to 55 um, and may be 5 to 45 um.
  • the depth Wh of the concave portion means the length from the imaginary surface extending from the convex portion 100 to the bottom of the concave portion.
  • the recess may have an average width Wc of 2 to 120 um and 10 to 70 um.
  • the width Wc of the concave portion means a width of the concave portion in an imaginary surface extending from the convex portion 100.
  • the distance value between the recessed part A and the recessed part A and the recessed part B which adjoins in arbitrary unit areas (1 cm ⁇ 2> ) of one surface of the said laminated glass films 600 is the said recessed part B of the said surface, and said The distance value between the recess B and the neighboring recess C may be different from each other.
  • the distance value between the recessed part A and the recessed part A and the recessed part B which adjoin in arbitrary unit areas (1 cm ⁇ 2> ) of the other surface of the said laminated glass film 600 is the recessed part B of the said other surface.
  • a distance value between the recess B and the neighboring recess C may be different from each other.
  • the cross-sectional shape of the concave portion 200 may be generally rectangular, semi-circular, inverted triangle, or the like, and the concave shape is not particularly limited in shape.
  • the concave shape of the first surface concave-convex shape and the concave shape of the second surface concave-convex shape positioned in the unit area (1 cm 2 ) of the film may be different from each other.
  • the concave portion 200 serves as a passage through which air passes in the joining process, and is not completely lost even after temporary bonding, and a portion of the concave portion is maintained to have excellent degassing performance.
  • the concave portion 200 is formed to have a value within a predetermined range as a whole, so that the shape does not have a regular pattern can produce a film for laminated glass having optically excellent properties.
  • Degassing performance evaluation value of the laminated glass film 500 can be maintained at 80% or more of the degassing performance evaluation value at 20 °C of the laminated glass film, can be maintained at 85% or more, 90% or more Can be maintained. In this case, despite the increase in temperature during the bonding process, the surface irregularities are not easily collapsed, thereby providing a film for laminated glass with significantly less defects such as bubbles or bubbles.
  • the laminated glass film 500 may have a degassing performance evaluation value at 20 ° C. of 43 to 72 cmHg, 55 to 72 cmHg, and 63 to 71 cmHg.
  • the laminated glass film 500 may be a degassing performance evaluation value of 33 to 72 cmHg, 60 to 71 cmHg at 30 ° C.
  • the laminated glass film 500 may be a degassing performance evaluation value at 40 °C 28 to 72 cmHg, may be 55 to 69 cmHg.
  • the degassing performance evaluation value applies the vacuum ring test result value.
  • a film sample for laminated glass was prepared to have a diameter of 320 mm, and a laminate was prepared by placing it between circular glass plates, and then a vacuum ring device was installed and vacuumed to maintain the degree of vacuum after 30 seconds at each temperature. Degassing performance can be measured by measuring.
  • the laminated glass film 500 may have a number of edge bubbles less than 30, 15 or less. That is, the laminated glass film has an excellent edge sealing effect.
  • the bubble generation number is one of indices for evaluating edge sealing characteristics, and the number of bubble generations within 5 mm of the edge is evaluated as a number regardless of the area in the test sample (based on the 12 M edge length).
  • the laminated glass film may include a light transmissive first layer, and the first layer may be a polyvinyl acetal layer, an ironomer layer, a polyethylene terephthalate layer, or a polyimide layer.
  • the polyvinyl acetal layer may include a polyvinyl acetal resin and a plasticizer. Specifically, the polyvinyl acetal layer may include 60 to 76 wt% of a polyvinyl acetal resin, and may include 70 to 76 wt%. In this case, relatively high tensile strength and modulus can be imparted to the polyvinyl acetal layer.
  • the polyvinyl acetal resin may have an acetyl group content of less than 2 mol%, specifically, 0.01 to 2 mol%.
  • the polyvinyl acetal resin may be a hydroxyl group content of 30 mol% or more, specifically 30 to 50 mol%,
  • the polyvinyl acetal resin may be a polyvinyl acetal resin obtained by acetalizing polyvinyl alcohol having a degree of polymerization of 1,600 to 3,000 with aldehyde, and a polyvinyl acetal resin obtained by acetalizing a polyvinyl alcohol having a degree of polymerization of 1,700 to 2,500 with aldehyde. Can be. When the polyvinyl acetal resin is applied, mechanical properties such as penetration resistance can be sufficiently improved.
  • the polyvinyl acetal resin may be synthesized polyvinyl alcohol and aldehyde, the aldehyde is not limited in kind. Specifically, the aldehyde may be any one selected from the group consisting of n-butyl aldehyde, isobutyl aldehyde, n-barrel aldehyde, 2-ethyl butyl aldehyde, n-hexyl aldehyde and blend resins thereof.
  • the manufactured polyvinyl acetal resin may have a refractive index characteristic of which the refractive index is less than that of the glass, and may have excellent bonding strength with glass or the like.
  • the polyvinyl acetal layer may include 24 to 40% by weight of the plasticizer, and may include 24 to 30% by weight. In the case of including the plasticizer in such a range, it is good in that it can impart proper bonding strength and impact resistance to the laminated film for bonding.
  • plasticizer examples include triethylene glycol bis 2-ethylhexanoate (3G8), tetraethylene glycol diheptanoate (4G7), triethylene glycol bis 2-ethylbutyrate (3GH), triethylene glycol bis 2-heptanoate ( 3G7), dibutoxyethoxyethyl adipate (DBEA), butyl carbitol adipate (DBEEA), dibutyl sebacate (DBS), bis 2-hexyl adipate (DHA) and combinations thereof
  • One may be applied and specifically selected from the group consisting of triethylene glycol di-2-ethyl butyrate, triethylene glycol di-2-ethylhexanoate, triethylene glycol di-n-heptanoate and combinations thereof It may include any one, more specifically triethylene glycol bis 2-ethylhexanoate (3G8) may be applied.
  • the polyvinyl acetal resin layer may have a glass transition temperature measured by a differential scanning calorimetry method of 15 to 25 °C, specifically may have a characteristic of 17 to 20 °C. In this case, excellent sound insulation properties can be exhibited at room temperature.
  • the ionomer is an inverted copolymer including an olefin repeat unit and a carboxylic acid repeat unit, and an ionic compound containing a metal ion in an acidic functional group may be applied.
  • the ionomer may be an olefinic ionomer, and more specifically, a copolymer of a repeating unit derived from an alpha olefin having 2 to 4 carbon atoms and an alpha, beta ethylenically unsaturated carboxylic acid repeating unit having 3 to 6 carbon atoms.
  • the ionomer may be an ionic compound containing a metal ion in the side chain having an acidic functional group.
  • the ionomer may include the olefinic repeating unit in an amount of 20 to 95% by weight, may include 20 to 90% by weight, may include 40 to 95% by weight, and include 40 to 75% by weight. can do.
  • the carboxylic acid repeating unit may include 5 to 80% by weight, may include 10 to 80% by weight, may include 5 to 60% by weight, and may include 25 to 60% by weight. .
  • metal ion monovalent, divalent or trivalent metal ions may be applied, and specifically, Na + , K + , Li + , Cs + , Ag + , Hg + , Cu + , Be 2+ , Mg 2 + , Ca 2+ , Sr 2+ , Ba 2+ , Cu 2+ , Cd 2+ , Hg 2+ , Pb 2+ , Fe 2+ , Co 2+ , Ni 2+ , Zn 2+ , Al 2+ , Sc 3+ , Fe 3+ , Al 3+ and Yt 3+ can be applied. Specifically, Mg 2+ , Na + and Zn 2+ may be applied as the metal ions.
  • the ionomer may be a copolymer of an ethylenic repeating unit having 2 to 4 carbon atoms and an ethylenically unsaturated carboxylic acid repeating unit having 3 to 6 carbon atoms, and includes an acidic side chain of 5 mol% or more, and the acidic side chain is the metal It may be an ionic compound capable of binding to ions.
  • the polyethylene terephthalate resin may have a crystallinity of 0% to 80%, 10% to 70%, and more specifically 40% to 60%.
  • the polyethylene terephthalate resin may be a copolymer resin, but the copolymerized polyethylene terephthalate may be a copolymer of ethylene glycol and neopentyl glycol as a glycol component.
  • the polyimide resin is a resin prepared by imidizing a polyamic acid derivative by solution polymerization of an aromatic dianhydride and an aromatic diamine or an aromatic diisocyanate, and specifically, an aromatic acid dianhydride including biphenyltetracarboxylic dianhydride. It may be obtained by imidizing a polyamic acid resin synthesized from an aromatic diamine containing water and para-phenylene diamine, but is not limited thereto.
  • the laminated glass film 600 may have a structure in which the above-mentioned layers are stacked on each other, and specifically, may have a three-layer structure of a first layer, a second layer, and a first layer.
  • a sound insulation layer may be applied to the second layer.
  • the sound insulation layer is a polyvinyl acetal resin layer
  • the polyvinyl acetal resin may include 54 to 76% by weight, may include 60 to 70% by weight, and may include 24 to 46% by weight of a plasticizer. To 40% by weight.
  • the polyvinyl acetal resin of the sound insulation layer may have an acetyl group content of 8 mol% or more, and specifically 8 to 30 mol%.
  • the polyvinyl acetal resin of the sound insulation layer may have a hydroxyl content of 18 mol% or less, and may be 6 to 15 wt%. In this case, the sound insulation of the film may be further improved.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a part of the uneven shape of the uneven shape transfer apparatus according to another exemplary embodiment of the present invention. Hereinafter, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 6.
  • Method for manufacturing a laminated glass film 600 according to another embodiment of the present invention including a plurality of non-projection portion 10 and the projection 20 is connected to each other surrounding the non-projection portion 10
  • a preparatory step of providing an uneven shape transfer device 100 and an untreated film having an uneven shape And a transfer step of transferring the concave-convex shape to the film 600 to manufacture the laminated glass film 600 having the concave-convex shape.
  • the non-projection portion may correspond to the convex portion.
  • the protrusion may correspond to the recess.
  • the surface irregularities include a plurality of convex portions and a concave portion located between the convex portions adjacent to each other.
  • the surface concave-convex shape 500 includes a plurality of convex portions 100 and a concave portion 200 positioned between the convex portions adjacent to each other on part or all of one surface thereof.
  • the convex portion 100 may have a shape surrounded by the concave portion 200.
  • the transfer step may further comprise a film manufacturing step of producing a film for laminated glass by applying a polymer resin and a plasticizer. Since the content of the polymer resin and the plasticizer are overlapped with those described above, the description thereof is omitted.
  • the film manufacturing step for laminated glass can be applied as long as it is a method for producing a film, for example, a coextrusion method can be applied.
  • the uneven transfer apparatus 100 may be in the form of a roll or plate, there is no limitation on the form.
  • the transfer may be performed at a temperature condition of 30 to 150 °C.
  • the transfer may be performed at a line pressure of 20 N / mm to 100 N / mm.
  • the film 600 having excellent degassing performance and end sealing performance can be produced.
  • Figure 7 is a view showing a preparatory step (a) and the RBI step (b) in the pattern manufacturing method of the laminated film according to another embodiment of the present invention
  • Figure 8 is another embodiment of the present invention In the pattern manufacturing method of the laminated film according to the drawing showing a connecting step (c) and a figure setting step (d) by way of example.
  • a design process of the uneven transfer apparatus 100 will be described below with reference to FIGS. 7 and 8.
  • the pattern manufacturing method of the bonding film includes a preparation step, a spotting step, a connection step, and a figure setting step.
  • the preparing step is a step of preparing a target area divided by area by dividing the target area to be formed pattern pattern into the divided areas having the same area.
  • the area-divided target area may be further divided such that the divided area has four or more sub-areas of the same area.
  • the target area means a constant area of a pattern applied to form a pattern to be transferred to a film.
  • a transfer device for transferring a pattern onto a film is applied with a plate or roll transfer device such as an embossed plate, and the plate or roll transfer device repeatedly transfers the pattern to the surface of the film to be extruded during the manufacturing process. .
  • the target area is sufficient in size to be disposed in the transfer device, and the width thereof is not particularly limited.
  • the divided area divides the target area into divided areas having the same area.
  • the divided area is not particularly limited in shape, but it is preferable to apply a shape such as a rectangle or a triangle for convenience.
  • the aspect ratio of the divided area may be 2: 5 to 5: 2, and 3: 4 to 4: 3.
  • the divided area has four or more sub-areas of the same area within each divided area.
  • the lower area may be in the form of a rectangle, a triangle, and the like, but is not limited thereto.
  • the sub-areas included in the one divided area may be four pieces of 2 * 2 horizontally and vertically, nine pieces of 3 * 3, and 16 pieces of 4 * 4 when the divided area has a rectangular shape. . In this case, convenience in classifying the lower area may be further improved.
  • a plurality of divided areas included in one target area are substantially the same in the divided areas.
  • Multiple subareas included in one target area are substantially the same in area between the subareas.
  • the target area may be divided into areas in the form of grid paper, and FIG. 2 illustrates that 9 sub-areas exist within one division area.
  • the hitting step is a step of arranging reference points by placing a dot to be located in one of the lower areas included in one division area.
  • a point may be located at any one of the four or more subareas, and this point becomes a reference point of the pattern design below.
  • the reference point is formed at an arbitrary position among four or more sub-areas, the probability of forming the exact same reference point in the pattern of the first bonding film and the pattern of the second bonding film is remarkably small. That is, a reference point having a substantially different position is formed each time the reference point is formed, which is one of the elements that are designed to exhibit similar physical properties as a whole, but different patterns can be formed.
  • the connecting step is a step of forming triangles that separate the target area by connecting adjacent reference points among the reference points.
  • the triangle formed by using one reference point as one vertex may be variously formed since two or more reference points neighboring the reference point which is the one vertex. It is preferable to draw a triangle with the smallest diameter of the circumscribed circle of the triangle which can be formed in various ways. And one side of the triangle does not intersect one side of the other triangle.
  • a vertical bisector is formed on each of the three sides of the triangle, and the vertical bisector up to the point where neighboring vertical bisectors meet each other is formed as an outline, and the connected edges and the figures surrounded by the outlines are drawn to form a bonding film. Step of setting the pattern.
  • the figure may have a polygonal shape, and polygons having different areas and shapes, such as triangles, squares, pentagons, and hexagons, may be mixed in one target area.
  • the outlines are connected to each other in a net form and start at one point where they meet one end (boundary plane) of the target area, and the line connected through the outline ends at one end or other end (boundary plane) of the target area.
  • boundary plane one end of the target area
  • the outline forms a protrusion 20 of the concave-convex shape transfer device 1000 to be described later to form a recess when transferring the laminated glass film to act as a passage through which air escapes during the process of bonding the laminated glass film to the glass. .
  • the outline is formed to have a constant thickness, which is reflected as the transfer device protrusion having a constant thickness, and then, at the time of transfer to the film, part or all of the transfer is transferred to correspond to the width Wc of the recess.
  • the thickness of the outline may be 20 to 100 um, may be 30 to 80 um, may be 40 to 70 um.
  • the pattern is formed by forming an outline with such a thickness, it is possible to produce a film for laminated glass having excellent degassing performance and excellent edge sealing properties at the same time.
  • the number of division areas is substantially the same as the number of reference points, and eventually the number of the figures. Therefore, the divided area may be formed in the target area in the same number as the number of figures to be included in the target area.
  • the divided area may be 24 to 9,800 pieces per unit area (area 1 cm 2 ) of the target area. In this case, the degassing performance and edge sealing properties of the film may be simultaneously improved. In addition, if necessary, the size of the already manufactured pattern may be reduced or enlarged to increase or decrease the number of division areas (reference points or figures) per unit area.
  • An average area of figures included in the unit area (area 1 cm 2 ) may be 0.01 to 4.00 mm 2 .
  • the standard deviation of the areas of figures included in the unit area (area 1 cm 2 ) may be 0.01 to 0.4.
  • the figures included in the unit area (1 cm 2 ) may have an area where 80% or more of the figures satisfy the following Equation 2.
  • Equation 2 Fni is an area of the figures, and Fm is an average area of figures in the unit area in which the figure is located.
  • the pattern having the distribution of figures is applied to the laminated glass film, it is possible to form a pattern of the laminated film having excellent optical properties while satisfying both the degassing performance and the edge sealing properties, which are trade-off performances, as a whole.
  • the method of manufacturing a transfer apparatus includes a pattern of the laminated film manufactured by the method of manufacturing a pattern of the laminated film described above, on one part or all of one surface thereof.
  • the outline may be applied as a protrusion and the figures as a non-projection.
  • the pattern of the bonding film may include a plurality of non-projection portions having a non-projection portion therein and having a plurality of adjacent non-projection portions sharing a portion of the projecting portion contacting the center non-projection portion.
  • the protrusions may differ in shape or area.
  • the uneven shape transfer apparatus 1000 has a pattern of the bonding film described above, and includes a protrusion 20 corresponding to an outline of the pattern and a non-projection portion 10 corresponding to a surface of a figure. .
  • the non-projection part 10 includes a protrusion 20 positioned between the non-projection parts adjacent to each other, and the non-projection part 10 includes 3 to 8 other non-projections 10.
  • the protrusions 20 share and neighbor each other.
  • An average area of the non-projections 10 included in a unit area may be 0.01 mm 2 to 4.00 mm 2 .
  • the standard deviation of the areas of the non-projections 10 included in the unit area may be 0.01 to 0.4.
  • the non-projections 10 are polygonal shapes surrounded by the protrusions 20 and are different from non-projections having a shape or an area adjacent to each other.
  • Some or all of at least one surface of the uneven transfer apparatus 1000 may include outlines of the protrusions 20 positioned between the plurality of non-projections 10 and the non-projections 10 adjacent to each other.
  • a part or all of at least one surface of the uneven transfer apparatus 1000 may be formed as outlines of the protrusions 20 positioned between the plurality of non-projections 10 and the non-projections 10 adjacent to each other.
  • the non-projections 10 may share 3 to 8 other non-projections 10 and the protrusions 20 and neighbor each other.
  • the plurality of non-projections 10 neighboring each other may have different shapes and areas.
  • the shape of the non-projection portion 10 may be triangular, square, pentagonal, hexagonal, octagonal or octagonal, and they may be mixed.
  • the polygon means a substantially polygonal shape and includes a case where a part of the polygon is a curve.
  • the uneven transfer apparatus 1000 may be in the form of a roll or plate.
  • the plate-shaped device may be in the form of an embossed plate that includes at least a portion of the shape as illustrated in FIG. 2.
  • the device in the form of a roll may include a form such as illustrated in FIG. 2 on at least a portion of the surface of the roll.
  • the depth that is the difference between the heights of the protrusions 20 and the non-projections 10 may be 20 to 100 ⁇ m, 30 to 80 ⁇ m, and 40 to 70 ⁇ m.
  • a film having sufficient degassing performance during transfer to the laminated glass film may be manufactured.
  • the pattern formation for transferring the pattern to one side, the other surface or both sides of the laminated glass film Steps.
  • the surface pattern thus formed includes a concave portion located between a plurality of convex portions and the convex portions adjacent to each other, and the convex portions are surrounded by the concave portions.
  • the pattern forming step may include a pattern of a first uneven transfer device and a second bonded film having a pattern of the first bonded film described above and the first outline being a first protrusion, and the second outline being made of a first bonded film.
  • Apparatus preparation step of providing a second concave-convex transfer device to be a second projection;
  • a transfer step of applying the first concave-convex shape transfer device and the second concave-convex shape transfer device to produce a patterned laminated glass film by transferring a pattern onto one surface and the other surface of the laminated glass film, respectively.
  • the laminated glass film includes a first recessed portion corresponding to the first protrusion and a plurality of convex portions surrounded by the first recessed portion on one surface thereof, and a second recessed portion corresponding to the second protrusion portion and the second protrusion on the other surface thereof. It has a pattern on its surface, including a plurality of convex portions surrounded by concave portions.
  • the transfer may proceed for 2 to 10 minutes at a temperature of 50 to 120 °C when the uneven shape manufacturing apparatus is a plate, in which case the pattern can be sufficiently transferred to the laminated glass film.
  • the transfer may be performed at a line pressure of 20 N / mm to 100 N / mm when the uneven shape manufacturing apparatus is a roll type, in which case the pattern can be sufficiently transferred to the laminated glass film.
  • the pattern is characterized in that the shape of the figure (non-protruding portion, convex portion) included in the pattern does not have a large difference as a whole, but the shape is generally different, and the shape of the protruding portion (concave portion), which is a boundary thereof, is not regular.
  • This feature has the advantage that it is possible to have a constant degassing performance as a whole without the problem of deterioration of optical characteristics due to interference.
  • an irregular figure is formed based on an arbitrary reference point position, it is almost impossible to form a pattern of exactly the same pattern every time the pattern is formed.
  • the point is deleted. If the distance is larger than the preset value, the point is irregularly added.
  • the placed reference point was created.
  • the points thus formed draw about 810,000 polygons in the manner described above, such as by drawing a solid line perpendicular to the line of the summation that connects the neighboring points, and the completed pattern is convex in the solid line and concave in the area of the polygon. It was made of an embossed plate having a 1-1 pattern, the depth was 40 um, the width of the convex solid line portion was applied to about 50 um. Warriors then went through the sanding process.
  • the shape of the convex part which is a solid line surrounding the polygon, includes about 225 polygons per unit area (1 cm 2 ) of 1 cm in width and length, and is ununiform or intersection point uneven. It was confirmed that the shape was not observed.
  • the pattern was transferred to both surfaces of the polyvinyl butyral film (made by SKC) using the embossed plate which has the 1st pattern manufactured above.
  • laminating is performed for 5 minutes at 90 ° C. for 5 minutes at sample film 1-1 and 80 ° C. for 5 minutes at sample film 1-2 and 70 ° C. for 5 minutes.
  • Samples were prepared by calling sample films 1-3, and the following experiment was conducted using them.
  • the polyvinyl butyral film is a single layer film extruded by adding 73% by weight of polyvinyl butyral resin and 27% by weight of a plasticizer, and the film having the same composition as the skin layer, and the polyvinyl butyral resin as a core layer at the center. 63 wt% and 37 wt% of a plasticizer were added to prepare a three-layer sound insulation film prepared by co-extrusion, respectively, and applied to the experiment.
  • the sample film 1-1 was found to have a roughness (Rz) of 37 to 45 um, the sample film 1-2 to 40 to 48 um, and the sample film 1-3 to 34 to 40 um.
  • the area of the convex part was evaluated by the following method.
  • a unit area was selected, and a drawing for calculating area was created by forming a line between the convex and concave portions included in the unit area.
  • the total area of the convex portions was evaluated, and the values of the convex portion obtained by averaging 10 or more different portions as samples were averaged to be the convex portion values of each sample.
  • the sample film 1-1 has an average area value of about 0.5 mm 2 and the standard deviation of the area distribution is about 0.13.
  • the sample film 1-2 has an average area value of about 0.3 mm 2 ,
  • the standard deviation of the area distribution was estimated to be about 0.07, and the sample films 1-3 were evaluated to have an average area value of about 1 mm 2 and the standard deviation of the area distribution to about 0.25.
  • Degassing performance was carried out by an evaluation method using a vacuum ring device.
  • sample films (320 mm in diameter) were sandwiched between circular glass plates, and a laminate was manufactured. After the vacuum ring device was installed on the laminate, the inside of the degassing performance measuring device was evacuated using a vacuum pump. .
  • Degassing performance was measured by changing the temperature of the laminate in a sufficiently evacuated state and checking whether the degree of vacuum was maintained. This applies to the principle that the degree of vacuum drops when the pattern formed on the sample film collapses, and the pressure at which the vacuum degree is maintained at 20 ° C., 30 ° C. and 40 ° C. for each temperature is measured 30 seconds after each temperature is reached. It is shown in Table 1 below. The samples all showed good degassing performance.
  • Sample number Degassing performance (20 °C, cm Hg) Degassing performance (30 °C, cm Hg) Degassing performance (40 °C, cm Hg) Sample Film 1-1 67 65 60 Sample film 1-2 70 70 66 Sample film 1-3 59 38 30
  • edge sealing is not sufficient during the preliminary joining process, bubbles are generated at the edges, which causes a defect.
  • edge sealing quality was evaluated by the presence of bubbles at the edge and the number of bubbles.
  • sample preparation was applied by main bonding at 110 °C for 15 minutes after degassing using a vacuum ring at 20 °C for 5 minutes.
  • the number of bubbles generated within 5 mm from the edge was displayed to evaluate the degree of edge sealing, and the test was repeated twice to evaluate the total sum of the number of bubbles generated.
  • the penetration resistance of the laminated glass was evaluated based on KS L 2007.
  • 2.1T-thick glass of 300 mm ⁇ 300 mm and sample films 1-1 to 1-3 above are applied to form a laminated structure of film-glass for glass-bonded glass, and are pre-bonded by vacuum to degas and edge seal. (Edge sealing). Thereafter, the specimens were prepared by main bonding at 150 ° C. for 2 hours using an autoclave. Thereafter, a steel ball of 2.26 kg was dropped on the specimen, and the height (MBH) through which the specimen was penetrated was measured. At this time, the case of penetrating at a height less than 4 m was evaluated as a fail, and the case of penetrating at a height of 4 m or more was evaluated as a pass.
  • the low temperature evaluation is a failure of 227 g of steel balls at a temperature of minus 20 ° C for 4 hours and then dropping at a height of 9 m. If the received specimens are not broken or the glass is scattered and the amount of glass falling from the sheet is less than 15 g, it is marked as Pass.
  • the room temperature evaluation is a Fail if the specimen shocked at 10 m height is broken after 227 g of steel balls are stored at 40 ° C. for 4 hours and the glass is scattered or the amount of glass falling from the sheet is 15 g or more. When the amount of the glass falling from the sheet which is not broken or the glass is scattered is less than 15 g, it is designated as Pass.
  • a divided area was formed by dividing the area into 810,000 rectangular shapes in a 45 cm wide area, and divided into 9 sub-areas of 3 * 3 in the divided area.
  • a reference point is positioned in one lower area of the divided areas, and the lower area where the reference point is located is arbitrarily determined.
  • An imaginary line was drawn to connect neighboring reference points, and the line was formed to form a triangle connecting each reference point, and the triangle was selected so that the diameter of the circumscribed circle is as small as possible.
  • the pattern is designed in such a way that a solid line perpendicular to three sides of the triangles is drawn, and the solid line is drawn to a position where it contacts with any other solid line.
  • the completed pattern gave a thickness of about 50 um to the outline of the solid line, and this pattern was used to produce an embossed plate in which the fragrance outline constitutes the protrusion. At this time, the depth of the protrusion (the height of the protrusion) was set to 40 um. After the sanding process to produce the uneven transfer device.
  • the shape of the convex portion which is a solid line surrounding the polygon, includes about 225 polygons per unit area (1 cm 2 ) of 1 cm in width and width, and no uneven shape or intersection point is observed. Confirmed.
  • the non-projection mean area of the weak plate was estimated to be about 0.4 mm 2 (2-1 embossed plate).
  • An embossed plate was prepared in the same manner as above, but an average area of the non-projection was about 0.65 mm 2 (2-2 embossed plate) and about 0.9 mm 2 sample (2-3 embossed plate).
  • Each of the embossed plates prepared above was applied to transfer the pattern on both sides of the polyvinyl butyral film (manufactured by SKC).
  • the laminating was carried out the following experiment using a sample proceeded for 5 minutes at 70 to 90 °C, evaluated the roughness (Rz) value of the transferred pattern was applied to the temperature and time.
  • the polyvinyl butyral film was the same as that of the laboratory example 1 above.
  • Sample film 2-1, sample film 2-2, and sample film 2-3 were prepared by applying the above-mentioned 2-1 embossed plate, 2-2 embossed plate, and 2-3 embossed plate, respectively. Each roughness Rz was about 38 um.
  • the area of the convex part was evaluated in the same manner as in Lab Example 1.
  • the average area value of the convex portion of the sample film 2-1 is about 0.4 mm 2
  • the average area value of the convex portion of the sample film 2-2 is about 0.65 mm 2
  • the average area value of the convex portion of the sample film 2-3 is approximately It was evaluated to be 0.9 mm 2 .
  • the width and depth of the recess were evaluated as follows.
  • the cross section of the sample film was observed using an optical microscope, and the depth and width of the recesses were measured.
  • the depth and width of the recesses in the cross section of 1 cm were measured, but the average values were defined as the widths and depths of the recesses after observing at 10 or more cross sections of different portions of the sample.
  • the width of the recess was 40 to 55 um and the depth was 30 to 45 um based on the sample film 2-2.
  • the concave portions were connected to each other so that disconnection did not occur, and the shape of the intersection portion of the solid line was also good.
  • Degassing performance was carried out by an evaluation method using a vacuum ring device. Specific measurement method is the same as described in the laboratory example 1 above.
  • the sample films all had values of 55 cm Hg to 73 at 20 ° C., 35 cm Hg to 73 at 30 ° C., and 30 cm Hg to 70 at 40 ° C., and 20 for Sample film 2-1.
  • the difference in degassing performance was within 10 cm Hg at °C and 40 °C, and the difference in degassing performance was within 5 cm Hg at 20 °C and 40 °C for sample film 2-2.
  • the difference in degassing performance was less than 30 cm Hg at 20 ° C. and 40 ° C., but both degassing and edge sealing were good.
  • Sample preparation for evaluation was applied to maintain at 110 °C for 15 minutes after degassing using a vacuum ring at 20 °C for 5 minutes.
  • Appearance score is 1 point when the evaluation sample is visually evaluated and the edge sealing is perfect and the pattern is not visible at all. 2 points when the edge sealing degree is good and the weak pattern is confirmed by the naked eye. 3 points for the visual confirmation of the pattern, 4 degrees for the edge sealing degree, and 4 points for the visual confirmation of the pattern, and 5 points for the case where the edge sealing degree was bad and the pattern was confirmed with the naked eye. .
  • the penetration resistance of the laminated glass was evaluated based on KS L 2007.
  • the laminated glass prepared by applying the sample films 2-1 to 2-3 were evaluated as Pass in both low temperature evaluation and room temperature evaluation.
  • Wc width of recessed portion
  • Wh height of recessed portion

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Abstract

본 발명은 접합유리용 필름, 접합필름의 패턴 제조방법, 전사장치의 제조방법 및 요철형상 전사장치에 대한 것으로, 탈기성능, 가장자리 실링 특성 등이 우수하면서도 엠보 패턴에 의한 회절 간섭 무늬 발생이 거의 없는 접합유리용 필름 등의 제조에 활용되는 패턴과 전사장치 등에 관한 것이다. 상기 접합유리용 필름은 표면에 무늬를 가짐에도 엠보 패턴에 의한 모아레 현상과 같은 회절 간섭 무늬 발생이 거의 없고, 탈기 성능, 가장자리 실링 기능 등이 우수하다.

Description

접합유리용 필름, 접합필름의 패턴 제조방법, 전사장치의 제조방법 및 요철형상 전사장치
본 발명은 접합유리용 필름, 접합필름의 패턴 제조방법, 전사장치의 제조방법 및 요철형상 전사장치에 대한 것으로, 탈기성능, 가장자리 실링 특성 등이 우수하면서도 엠보 패턴에 의한 회절 간섭 무늬 발생이 거의 없는 접합유리용 필름 등의 제조에 활용되는 패턴과 전사장치 등에 관한 것이다.
폴리비닐아세탈은 접합 유리(안전 유리) 또는 광투과 라미네이트의 중간층(접합유리용 필름)으로 사용되고 있다. 접합 유리는 건축물의 창, 외장재 등과 자동차 창유리 등에 주로 사용되는데, 파손 시에도 그 파편이 비산하지 않고, 일정한 강도의 타격에도 침투를 허용하지 않는 등의 특징으로 그 내부에 위치하는 물체 또는 사람에게 가해지는 손상 또는 부상을 최소화할 수 있는 안정성을 확보할 수 있다.
접합 유리용 중간층은 그 표면에 중간층끼리의 블로킹 방지, 유리판과 중간층을 중첩시킬 때의 취급 작업성(유리판과의 미끄러짐성), 유리판과의 접합 가공 시의 탈기성을 양호하게 하기 위해 다수의 미세한 엠보스가 형성되어 있다.
엠보스가 형성된 접합 유리용 중간층을 접합 유리용 중간층으로 사용하는 경우, 중간층의 양 면에 위치하는 엠보스의 영향으로 접합 유리에 간섭무늬가 발생하거나 버블이 발생할 가능성이 있고, 시인성이 저하되는 경우가 있다.
* 선행기술문헌
대한민국 특허공개번호 제10-2017-0066279호
대한민국 특허공개번호 제10-2017-0069176호
본 발명의 목적은 탈기성능과 가장자리 실링 특성이 우수하면서도 엠보 패턴에 의한 회절 간섭 무늬 발생이 거의 없는 접합유리용 필름, 접합필름의 패턴 제조방법, 전사장치의 제조방법 및 요철형상 전사장치 등을 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 접합필름의 패턴 제조방법은, 대상면적을 서로 동일한 면적을 갖는 구분면적으로 구분하여 면적구분된 대상면적을 마련하는 준비단계; 상기 구분면적 1개당 1 개의 점을 찍어 기준점들을 배치하는 타점단계; 서로 인접한 상기 기준점들을 서로 연결하여 삼각형들을 형성하는 연결단계: 그리고 상기 삼각형들의 세 변 각각에 수직이등분선을 그리되, 서로 이웃하는 수직이등분선들이 서로 만나는 점까지 상기 수직이등분선을 연장하여 외곽선을 형성하는 도형설정단계;를 포함하여, 상기 외곽선과 상기 외곽선에 둘러싸인 도형들을 포함하는 접합필름의 패턴을 설정할 수 있다.
상기 삼각형은 하나의 기준점을 공유하며 이웃하는 2개의 기준점들을 서로 연결하여 형성되는 다수의 삼각형들 중에서 외접원의 지름이 가장 작은 것이다.
상기 구분면적은 상기 대상면적의 단위면적(면적 1 cm 2)당 24 내지 9,800 개 형성될 수 있다.
상기 도형들의 평균면적은 0.01 내지 4 mm 2일 수 있다.
상기 접합필름의 패턴은 내부에 외곽선이 위치하지 않는 중심도형을 포함하고, 상기 중심도형과 접하는 상기 외곽선의 일부를 서로 공유하는 복수의 인접도형들을 포함하며, 상기 중심도형 및 상기 인접도형들은 그 형태나 면적이 서로 다른 것일 수 있다.
단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 상기 도형들은 상기 도형들 중 80% 이상이 아래 식 2을 만족하는 면적을 가질 수 있다.
[식 2]
0.4 x Fm ≤ Fni ≤ 1.6 x Fm
상기 식 2에서, 상기 Fni은 상기 도형들의 면적이고, 상기 Fm은 상기 도형이 위치하는 상기 단위 면적에서 도형들의 평균면적이다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 전사장치의 제조방법은, 위에서 설명한 접합필름의 패턴 제조방법으로 제조된 접합필름의 패턴을 일면의 일부 또는 전부에 포함하고, 상기 외곽선을 돌출부로, 그리고 상기 도형들을 비돌출부로 적용하고, 내부에 돌출부가 위치하지 않는 중심비돌출부를 포함하고, 상기 중심비돌출부와 접하는 돌출부의 일부를 서로 공유하는 복수의 인접비돌출부들을 포함하며, 상기 중심비돌출부와 상기 인접비돌출부들은 그 형태나 면적이 서로 다른 접합용 필름의 요철형상 전사장치를 제조한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 접합용 필름의 요철형상 전사장치는, 일면의 일부 또는 전부에 접합필름의 패턴을 포함하고, 상기 접합필름의 패턴은 다수의 비도출부와 서로 이웃하는 비돌출부들 사이에 위치하는 돌출부를 포함하고, 내부에 돌출부가 위치하지 않는 중심비돌출부를 포함하고, 상기 중심비돌출부와 접하는 돌출부의 일부를 서로 공유하는 복수의 인접비돌출부들을 포함하며, 상기 중심비돌출부와 상기 인접비돌출부들은 그 형태나 면적이 서로 다르다.
상기 접합용 필름의 요철형상 전사장치는 롤 형태 또는 판 형태일 수 있다.
상기 중심비돌출부는 3 내지 8개의 인접비돌출부들과 각각 돌출부의 일부를 공유할 수 있다.
상기 접합필름의 패턴은 단위 면적(1 cm 2)에서 상기 비돌출부들의 평균 면적이 0.01 내지 4 mm 2일 수 있다.
상기 접합필름의 패턴은 단위 면적(1 cm 2)에서 상기 비돌출부들 면적의 표준편차는 0.01 내지 0.4일수 있다.
상기 돌출부는 2 이상의 꺽임을 가질 수 있다.
상기 일면은 돌출부A; 돌출부B; 및 돌출부C를 단위면적(1 cm 2)에 포함할 수 있다.
상기 돌출부B는 상기 돌출부A와 서로 이웃하고, 상기 돌출부C는 상기 돌출부B와 서로 이웃한다.
상기 돌출부A와 상기 돌출부B 사이의 거리;와 상기 돌출부B와 상기 돌출부C 사이의 거리;는 서로 다를 수 있다.
상기 비돌출부를 단위 면적(1 cm 2)당 24 내지 9,800 개 포함할 수 있다.
상기 비돌출부의 외곽선은 다각형의 형상일 수 있다.
상기 다각형의 꼭지점에서 각도가 40 º이상 180 º 미만일 수 있다.
상기 비돌출부는 삼각형, 오각형, 육각형, 칠각형 또는 팔각형인 다각형의 형상일 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 접합유리용 필름은, 일면 중 적어도 일부 또는 전부에 위치하는 표면요철형상을 포함하고, 상기 표면요철형상은 다수의 볼록부들과 서로 이웃하는 상기 볼록부 사이에 위치하는 오목부를 포함하고, 상기 볼록부는 상기 오목부로 둘러싸인 것이다.
상기 볼록부의 평균면적이 0.01 mm 2 내지 4.00 mm 2 일 수 있다.
단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 상기 볼록부들은 상기 볼록부들 중 80% 이상이 아래 식 1을 만족하는 면적을 가질 수 있다.
[식 1]
0.4 x Sm ≤ Sni ≤ 1.6 x Sm
상기 식 1에서, 상기 Sni은 상기 볼록부의 면적이고, 상기 Sm은 상기 볼록부가 위치하는 상기 단위 면적에서 볼록부들의 평균면적이다.
상기 접합유리용 필름은 시작점과 종료점을 포함한다.
상기 시작점은 상기 표면 요철 형상의 일 말단과 오목부가 접하는 어느 한 점이다.
상기 종료점은 상기 표면 요철 형상의 일 말단과 오목부가 접하는 점으로 상기 시작점과 같거나 다른 어느 한 점이다.
상기 시작점에서 시작되어 상기 오목부를 따라 그려지는 선은 상기 종료점까지 이어질 수 있다.
상기 접합유리용 필름은 상기 일면에 제1표면요철형상을 그리고 상기 타면에 제2표면요철형상을 포함할 수 있다.
상기 제1표면요철형상은 다수의 볼록부와 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하는 오목부를 포함하고, 상기 제2표면요철형상은 다수의 볼록부와 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하는 오목부를 포함한다.
상기 제1표면요철형상은 제1오목부와 제3오목부를 포함할 수 있다.
상기 제2표면요철형상은 제2오목부와 제4오목부를 포함할 수 있다.
상기 제1오목부와 상기 제2오목부는 서로 이웃하며 그 거리가 d1이다.
상기 제3오목부와 상기 제4오목부는 서로 이웃하며 그 거리가 d2이다.
상기 접합유리용 필름의 단위 면적(1 cm 2) 내에 위치하는 상기 d1과 상기 d2이 서로 다를 수 있다.
상기 오목부는 2 이상의 꺽임을 가질 수 있다.
상기 볼록부는 그 내부에 오목부가 위치하지 않는 중심볼록부를 포함할 수 있다.
상기 중심볼록부와 접하는 오목부의 일부를 서로 공유하는 복수의 인접볼록부들을 포함할 수 있다.
상기 중심볼록부 및 상기 인접볼록부들은 그 형태나 면적이 서로 다를 수 있다.
상기 중심볼록부는 3 내지 7개의 인접볼록부들과 각각 서로 이웃할 수 있다.
상기 일면에 위치하는 표면요철형상은 제1표면요철형상일 수 있다.
상기 타면 중 적어도 일부 또는 전부에 위치하는 제2표면요철형상을 더 포함할 수 있다.
상기 제2표면요철형상은 다수의 볼록부들과 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하는 오목부를 포함할 수 있다.
단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 상기 제1표면요철형상의 볼록부들의 형상은 대향되는 상기 제2표면요철형상의 볼록부들의 형상과 서로 다를 수 있다.
상기 일면은 오목부A; 오목부B; 및 오목부C를 단위면적(1 cm 2)에 포함할 수 있다.
상기 오목부B는 상기 오목부A와 서로 이웃하고, 상기 오목부C는 상기 오목부B와 서로 이웃한다.
상기 오목부A와 상기 오목부B 사이의 거리;와 상기 오목부B와 상기 오목부C 사이의 거리;는 서로 다를 수 있다.
상기 볼록부를 단위 면적(1 cm 2)당 24 내지 9,800 개 포함할 수 있다.
단위 면적(1 cm 2) 내에 위치하는 상기 볼록부 면적의 표준편차가 0.01 내지 0.4일 수 있다.
상기 볼록부의 외곽선은 다각형의 형상일 수 있다.
상기 다각형의 꼭지점에서 각도가 40 º이상 180 º 미만일 수 있다.
40 ℃에서 탈기 성능 평가 값은 상기 접합유리용 필름의 20 ℃에서 탈기 성능 평가 값의 80% 이상 유지될 수 있다.
상기 볼록부는 삼각형, 오각형, 육각형, 칠각형 또는 팔각형인 다각형의 형상일 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 접합유리용 필름의 제조방법은, 미처리필름, 제1요철형상 전사장치 및 제2요철형상 전사장치를 마련하는 준비단계; 그리고 상기 미처리필름의 일면에 상기 제1요철형상 전사장치의 형상을 전사하고 상기 미처리필름의 타면에 상기 제2요철형상 전사장치의 형상을 전사하여 접합유리용 필름을 마련하는 전사단계;를 포함한다.
상기 제1요철형상 전사장치는 다수의 비돌출부와 상기 비돌출부를 둘러싸며 서로 연결되는 돌출부를 포함한다.
상기 제2요철형상 전사장치는 다수의 비돌출부와 상기 비돌출부를 둘러싸며 서로 연결되는 돌출부를 포함한다.
상기 접합유리용 필름의 일면은 제1표면요철형상을 포함한다.
상기 접합유리용 필름의 타면은 제2표면요철형상을 포함한다.
상기 제1표면요철형상은 상기 제1요철형상 전사장치의 비돌출부에 대응하는 다수의 볼록부와 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하며 상기 제1요철형상 전사장치의 돌출부에 대응하는 오목부를 포함한다.
상기 제2표면요철형상은 상기 제2요철형상 전사장치의 비돌출부에 대응하는 다수의 볼록부와 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하며 상기 제2요철형상 전사장치의 돌출부에 대응하는 오목부를 포함한다.
상기 볼록부의 평균면적이 0.01 mm 2 내지 4.00 mm 2 일 수 있다.
상기 제1요철형상 전사장치의 돌출부와 상기 제2요철형상 전사장치의 돌출부는 그 형상이 다를 수 있다.
상기 제1표면요철형상은 제1오목부와 제3오목부를 포함한다.
상기 제2표면요철형상은 제2오목부와 제4오목부를 포함한다.
상기 제1오목부와 상기 제2오목부는 서로 이웃하며 그 거리가 d1이다.
상기 제3오목부와 상기 제4오목부는 서로 이웃하며 그 거리가 d2이다.
상기 접합유리용 필름의 단위 면적(1 cm 2) 내에 위치하는 상기 d1과 상기 d2이 서로 다를 수 있다.
단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 상기 볼록부들은 상기 볼록부들 중 80% 이상이 아래 식 1을 만족하는 면적을 가질 수 있다.
[식 1]
0.4 x Sm ≤ Sni ≤ 1.6 x Sm
상기 식 1에서, 상기 Sni은 상기 볼록부의 면적이고, 상기 Sm은 상기 볼록부가 위치하는 상기 단위 면적에서 볼록부들의 평균면적이다.
상기 접합유리용 필름은 시작점과 종료점을 포함할 수 있다.
상기 시작점은 상기 제1표면요철형상의 일 말단과 오목부가 접하는 어느 한 점이다.
상기 종료점은 상기 제1표면요철형상의 일 말단과 오목부가 접하는 점으로 상기 시작점과 같거나 다른 어느 한 점이다.
상기 시작점에서 시작되어 상기 오목부를 따라 그려지는 선은 상기 종료점까지 이어질 수 있다.
본 발명의 접합유리용 필름은 표면에 무늬를 가짐에도 엠보 패턴에 의한 모아레 현상과 같은 회절 간섭 무늬 발생이 거의 없고, 탈기 성능, 가장자리 실링 기능 등이 우수하다.
본 발명은 접합필름의 패턴 제조방법, 전사장치의 제조방법 및 요철형상 전사장치는, 탈기성능, 가장자리 실링 특성 등이 우수하면서도 엠보 패턴에 의한 회절 간섭 무늬 발생이 거의 없는 접합유리용 필름 등의 제조에 활용되는 패턴과 전사장치 등을 제공할 수 있다.
도 1의 (a)와 (b)는 각각 종래의 기술에 따른 표면 패턴을 설명하는 개념도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 접합필름의 표면 패턴을 예시적으로 보여주는 도면(상)과 a-a’를 따라 절단한 단면을 보여주는 도면(하).
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 제조된 접합유리용 필름의 단면의 일부를 설명하는 개념도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 제조된 접합유리용 필름의 표면요철형상을 설명하는 개념도.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 제조된 접합유리용 필름을 두 장의 유리 사이에 적층하고 가접합한 상태에서 단면의 일부를 나타내는 개념도.
도 6은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 요철형상 전사장치의 요철형상의 일부를 설명하는 개념도.
도 7은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 접합필름의 패턴제조방법 중에서 준비단계(a)와 타점단계(b)를 예시적으로 보여주는 도면.
도 8은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 접합필름의 패턴제조방법 중에서 연결단계(c)와 도형설정단계(d)를 예시적으로 보여주는 도면
이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참고로 하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다.
본 명세서에서 사용되는 정도의 용어 "약", "실질적으로" 등은 언급된 의미에 고유한 제조 및 물질 허용오차가 제시될 때 그 수치에서 또는 그 수치에 근접한 의미로 사용되고, 본 발명의 이해를 돕기 위해 정확하거나 절대적인 수치가 언급된 개시 내용을 비양심적인 침해자가 부당하게 이용하는 것을 방지하기 위해 사용된다.
본 명세서 전체에서, 마쿠시 형식의 표현에 포함된 "이들의 조합"의 용어는 마쿠시 형식의 표현에 기재된 구성 요소들로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 혼합 또는 조합을 의미하는 것으로서, 상기 구성 요소들로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상을 포함하는 것을 의미한다.
본 명세서 전체에서, "A 및/또는 B" 의 기재는, "A, B, 또는, A 및 B" 를 의미한다.
본 명세서 전체에서, “제1”, “제2” 또는 “A”, “B”와 같은 용어는 특별한 설명이 없는 한 동일한 용어를 서로 구별하기 위하여 사용된다.
본 명세서에서, A 상에 B가 위치한다는 의미는 A 상에 직접 맞닿게 B가 위치하거나 그 사이에 다른 층이 위치하면서 A 상에 B가 위치하는 것을 의미하며 A의 표면에 맞닿게 B가 위치하는 것으로 한정되어 해석되지 않는다.
본 명세서에서 단수 표현은 특별한 설명이 없으면 문맥상 해석되는 단수 또는 복수를 포함하는 의미로 해석된다.
본 명세서에서 다각형은, 셋 이상의 변을 갖는 2차원 도형을 지칭하며, 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형 등을 포함하고, 무한개의 변을 갖는 원, 타원 등과 같은 곡선 형태를 다각형의 전부 또는 일부에 포함하는 것도 포함된다.
본 발명의 발명자들은, 필름 일면과 타면에 일정한 패턴의 무늬가 형성되면 광학 간섭 현상이 발생하여 접합유리용 필름에 광학 특성이 나빠지고(도 1 (a) 참조, 모아레 현상), 이러한 현상을 피하기 위하여 필름의 일면과 타면에 불규칙한 점들을 위치시키는 방법을 적용하면(도 1 (b) 참조) 탈기 성능이 떨어질 수 있다는 문제점을 해결하고자 연구를 거듭하던 중, 비정형적인 선형 패턴을 활용하여 실질적으로 다각형 형상인 볼록부와 이러한 볼록부들 사이에 오목한 선들이 서로 연결된 패턴을 갖는 요철형상을 적용하면, 광학 간섭 현상, 탈기 성능 등의 엠보 패턴을 갖는 접합유리용 필름에 필요한 상충적 물성들을 모두 동시에 충족시킬 있다는 점을 확인하고 본 발명을 완성하였다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 접합필름의 표면 패턴을 예시적으로 보여주는 도면(상)과 a-a’를 따라 절단한 단면을 보여주는 도면(하)이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 제조된 접합유리용 필름의 단면의 일부를 설명하는 개념도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 제조된 접합유리용 필름의 표면요철형상을 설명하는 개념도이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 제조된 접합유리용 필름을 두 장의 유리 사이에 적층하고 가접합한 상태에서 단면의 일부를 나타내는 개념도이다. 상기 도 2 내지 도 5를 참조하여 이하 본 발명을 구체적으로 설명한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 접합유리용 필름(600)은 필름의 일면 중 적어도 일부 또는 전부에 위치하는 표면요철형상(500)을 포함하고, 상기 표면요철형상은 다수의 볼록부들(100)과 서로 이웃하는 상기 볼록부 사이에 위치하는 오목부(200)를 포함한다.
상기 볼록부(100)는 상기 오목부(200)로 둘러싸인 것이다.
상기 볼록부(100)는 그 내부에 오목부(200)가 위치하지 않은 중심볼록부(110)를 포함한다.
상기 중심볼록부(110)와 상기 오목부(200)가 접하는 선은 단일폐곡선을 이룰 수 있다.
상기 중심볼록부(110)는 상기 중심볼록부(110)와 상기 오목부(200)가 접하는 부분을 연결한 선이 다각형의 형상을 가질 수 있다.
상기 다각형은, 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형, 칠각형 또는 팔각형일 수 있고, 이들이 혼재할 수 있다. 상기 다각형이라 함은 실질적으로 다각형 형상을 갖는 것을 의미하며, 판(또는 롤러) 등의 요철 형성 전사장치를 필름 상에 가압하여 상기 요철형상을 형성하므로 상기 오목부(200)와 상기 중심볼록부(110)가 접하는 선은 반드시 직선이 아니라 일부에 곡선으로 보이는 부분이 존재할 수 있다.
상기 볼록부들은 직사각형으로 이루어진 것이 아닐 수 있고, 상기 볼록부들은 정사각형으로 이루어진 것이 아닐 수 있다.
상기 볼록부들은 다각형의 형상을 갖고, 상기 오목부는 2 이상의 꺽임을 갖는 것일 수 있다. 상기 오목부가 2 이상의 꺾임을 갖는 것은 상기 일면의 표면요철형상을 기준으로 평가한다.
상기 다각형의 꼭지점에서의 각도는 40 º이상 180 º 미만 일 수 있다.
상기 꼭지점에서의 각도라 함은 서로 이웃하는 볼록부(100)와 오목부(200) 사이를 연결한 선이 만나는 일 점에서의 각도를 의미하며, 구체적으로 상기 각도는 45 º내지 160 º일 수 있다.
상기 볼록부는 상기 다각형의 꼭지점에서의 각도는 상기 다각형의 서로 마주보는 두 꼭지점이 모두 90 º인 것으로 이루어진 것이 아닐 수 있다. 상기 다각형의 서로 마주보는 두 꼭지점이 모두 90 º를 갖는 경우에는 오목부에 꺽임이 실질적으로 발생하지 않을 수 있고, 이는 규칙적인 오목부 패턴을 형성하여 광학 왜곡현상 발생 저하 효과가 미미할 수 있다.
상기 중심볼록부(110)는 오목부(200)의 일부를 공유하는 3 내지 7개의 인접볼록부와 서로 이웃할 수 있다. 상기 중심볼록부(110) 및 상기 인접볼록부들은 그 형태 또는 면적이 다른 것일 수 있고, 형태왕 면적이 모두 다른 것일 수 있다.
이러한 특징을 갖는 중심볼록부와 인접볼록부가 상기 접합유리용 필름에 적용되는 경우, 다각형의 크기는 일정 범위 내이면서도 서로 동일하지 않은 불규칙한 형태의 요철형상이 형성될 수 있고 보다 우수한 광학특성과 탈기 성능을 유도할 수 있다.
상기 볼록부(100)는 그 평균면적이 0.01 mm 2 내지 4.00 mm 2인 것일 수 있다.
상기 평균면적은 상기 접합유리용 필름(600)의 표면요철형상(500)의 단위면적(1 cm 2)을 기준으로 평가한 볼록부의 면적을 기준으로 한다.
상기 볼록부(100)의 평균면적은 0.05 mm 2 내지 4.50 mm 2일 수 있고, 0.1 mm 2 내지 4.50 mm 2일 수 있다.
상기 표면요철형상(500)은 상기 볼록부(100)의 평균면적이 0.1 mm 2 내지 0.5 mm 2인 저면적형일 수 있고, 평균면적이 0.5 mm 2 초과 0.9 mm 2 이하인 중면적형일 수 있으며, 평균면적이 0.9 mm 2 초과 1.5 mm 2 이하인 대면적형일 수 있고, 평균면적이 1.5 mm 2 초과 4.00 mm 2 이하인 초대면적형일 수 있다.
상기 표면요철형상(500)은 상기 볼록부(100)를 단위 면적(1 cm 2)당 24 내지 9,800 개가 포함될 수 있다.
상기 표면요철형상(500)은, 단위 면적(1 cm 2) 내에 위치하는 상기 볼록부 면적의 표준편차가 0.01 내지 0.4인 것일 수 있고, 0.05 내지 0.35인 것일 수 있다.
상기 볼록부(100)가 저면적형인 경우 상기 볼록부 면적의 표준편차는 0.01 내지 0.1일 수 있으며, 상기 볼록부(100)가 중면적형인 경우 상기 볼록부 면적의 표준편차는 0.1 내지 0.2일 수 있으며, 상기 볼록부(100)가 대면적형 또는 초대면적형인 경우 상기 볼록부 면적의 표준편차는 0.2 내지 0.3일 수 있다.
상기 볼록부 면적의 표준편차가 이러한 범위를 갖는 경우, 비교적 일정한 크기의 볼록부(100)를 포함하여 표면요철형상(500) 전체적으로 불규칙한 패턴으로 상기 볼록부들을 위치시키되 비교적 고르게 볼록부(100)가 분포할 수 있다.
상기 볼록부(100)와 상기 오목부(200)의 높이 차이는 80 um 이하일 수 있다.
상기 볼록부(100)와 상기 오목부(200)의 높이 차이는 70 um 이하일 수 있고, 60 um 이하일 수있으며, 3 내지 55 um일 수 있고, 5 내지 45 um일 수 있다.
이러한 경우 충분한 높이 차이를 가져서 이후 유리 접합 과정 중 가접합 과정에서도 표면요철형상이 모두 사라져버리지 않고 유지되며 충분한 탈기 성능을 가질 수 있다.
상기 오목부(200)의 폭(Wc)은 2 내지 120 um인 것일 수 있다.
상기 오목부(200)의 단면 형상은 대체로 사각형, 반원형, 역삼각형, 마름모 등일 수 있고, 오목한 형상이라면 그 형태에는 특별하게 제한되지 않는다.
상기 오목부의 폭(Wc)은 상기 볼록부(100)에서 연장한 가상의 면에서 오목부가 갖는 폭을 의미한다.
상기 오목부(200)는 접합 과정에서 공기가 지나가는 통로 역할을 하며, 가접합 후에도 전부 소실되지 않고, 상기 오목부의 일부가 유지되어 우수한 탈기 성능을 갖도록 한다(도 5 참조). 또한, 상기 오목부(200)는 전체적으로 일정 범위 내의 값을 갖도록 형성되나, 그 형태가 규칙적인 패턴을 갖지 않도록 하여 광학적으로도 우수한 특성을 갖는 접합유리용 필름을 제조할 수 있다.
상기 표면요철형상(500)의 표면 조도(Rz)는 30 내지 70 ㎛일 수 있고, 30 내지 60 ㎛일 수 있으며, 32 내지 50 ㎛일 수 있고 35 내지 45 ㎛일 수 있다. 이러한 조도 범위를 갖는 경우 우수한 탈기 성능과 함께 충분 단부 실링 효과를 얻을 수 있다.
상기 표면 조도는 DIN EN 4287:2010-7 방법으로 측정한 것을 기준으로 한다.
상기 접합유리용 필름(600)의 타면은 그 일부 또는 전부에 위치하는 다수의 볼록부들(100)과 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하는 오목부(200)를 포함하는 표면요철형상(500)을 포함할 수 있다.
이때, 상기 접합유리용 필름(600) 일면의 임의의 단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 상기 볼록부들의 형상은 상기 일면과 대향되는 상기 접합유리용 필름(600) 타면의 단위 면적에 위치하는 볼록부들의 형상과 서로 다른 것이 얼보임 현상을 실질적으로 억제할 수 있다는 점에서 좋다.
상기 접합유리용 필름(600)은 일면의 볼록부(100)의 형상과 타면의 볼록부 형상이 서로 다르고, 규칙성이 없어 회절 간섭 무늬가 발생하지 않아 광학 특성이 우수하다.
상기 접합유리용 필름(600)은 헤이즈 값이 10% 이하일 수 있고, 5% 이하일 수 있다.
상기 접합유리용 필름(600)은 상기 볼록부들 사이에 위치하는 서로 직접 또는 간접적으로 연결된 오목부들 등에 의하여 우수한 탈기 성능을 가지며, 동시에 우수한 단부 실링 성능도 갖는다.
이렇게 형성된 접합유리용 필름(600)은, 한 쌍의 유리(700) 사이에 적층되어 접합유리(900)를 형성할 수 있다. 상기 접합유리(900)는 가접합 공정과 본접합 공정을 순차 또는 동시에 적용하여 접합유리로 제조될 수 있다.
특히, 가접합 공정에서 상기 유리(700) 사이에 적층된 접합유리용 필름(600)은 유리와 필름 사이의 공간에 위치할 수 있는 공기가 표면요철형상 중 오목부(200)들에 의하여 제거될 수 있으며, 상기 표면요철형상이 불규칙하여 회절 간섭무늬가 미미하거나 생성되지 않는다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 접합유리용 필름(600)은, 접합유리용 필름의 일면 중 적어도 일부 또는 전부에 위치하는 표면요철형상(500)을 포함하는 것으로, 상기 표면요철형상은 다수의 볼록부들(100)과 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하는 오목부(200)를 포함한다.
상기 단위면적(1 cm 2)에 포함되는 볼록부들(100)은 형상 또는 면적이 서로 다른 것일 수 있다.
상기 표면요철형상(500)의 단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 상기 볼록부들(100)은 상기 볼록부들 중 80% 이상이 아래 식 1을 만족하는 면적을 갖는 것일 수 있다.
[식 1]
0.4 x Sm ≤ Sni ≤ 1.6 x Sm
상기 식 1에서, 상기 Sni은 상기 볼록부의 면적이고, 상기 Sm은 상기 볼록부가 위치하는 상기 단위 면적에서 볼록부들의 평균면적이다.
구체적으로 상기 표면요철형상의 단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 상기 볼록부들(100)은 상기 볼록부들 중 90% 이상이 상기 식 1을 만족하는 것일 수 있다.
상기 볼록부들은 그 형상이나 크기가 서로 다른 3 이상의 볼록부를 포함한다. 이렇게 그 형상과 크기가 서로 다른 3 이상의 볼록부가 상기 표면요철형상에 포함되는 경우, 오목부 또는 볼록부가 규칙적인 반복성을 갖지 않을 수 있고, 접합유리용 필름 양면에 표면요철형상이 형성되더라도 얼보임 현상의 발생을 실질적으로 억제할 수 있다.
상기 접합유리용 필름(600)은 서로 다른 형상 또는 면적을 갖는 볼록부들(100)이 오목부(200)를 사이에 두고 위치하되, 이들 볼록부들의 전체적인 크기는 일정 범위 내에 유지되면서 동시에 전체적으로 불규칙한 형상을 갖는 표면요철형상(500)을 가져서, 상기 표면요철형상(500)이 겹쳐지더라도 회절 간섭 무늬를 발생시키지 않으면서 동시에 우수한 탈기 성능을 가질 수 있다.
상기 표면요철형상(500)의 일 말단과 오목부(200)가 접하는 어느 한 점(시작점, Ps)에서 시작되어 상기 오목부(200)를 따라 그려지는 선은, 상기 표면요철형상(500)의 말단과 오목부(200)가 접하는 점으로 상기 시작점과 같거나 다른 어느 한 점(종료점, Pe)까지 이어질 수 있다. 이렇게 이어진 오목부를 따라 그려지는 선은 탈기가 원활하게 진행될 수 있도록 한다.
상기 시작점(Ps)에서 상기 종료점(Pe)까지 이어지는 선은 2 이상의 꺽임점을 갖는다. 또한, 이러한 꺽임점은 오목부 중심선의 방향이 서로 다르게 위치하는 두 개 또는 세 개 이상의 오목부가 서로 만나는 점일 수 있다. 이렇게 여러 중심선이 만나는 꺽임점을 상기 시작점에서 종료점까지 이르는 선은 2 이상 다수 개 가지며 이러한 선들이 서로 연결되어 그물 형태의 오목부(200) 패턴을 형성한다.
상기 그물 형태의 오목부 패턴은 격자무늬 또는 체크무늬와 달리, 직선이 교차하는 형태가 아니라, 다수개의 꺽임점을 갖는 선들이 교차하는 형태를 갖는다. 즉, 본 발명에서 적용하는 표면요철무늬의 오목부는, 격자무늬 또는 체크무늬와는 구별되며, 이러한 꺽임점들은 불규칙한 패턴을 형성할 수 있도록 돕고, 규칙적인 무늬에 의해 발생하는 광학 왜곡 현상 등이 실질적으로 발생하지 않는다.
또한, 상기 표면요철형상의 단위면적(cm 2)에 포함된 오목부 패턴은 상기 오목부 패턴과 이웃하는 위치에 있는 단위면적에 포함된 오목부 패턴과 그 형태가 다를 수 있다. 즉, 서로 이웃하는 오목부 패턴들이 반복적인 규칙적인 패턴이 아니라 불규칙한 패턴으로 형상되기 때문에, 상기 표면요철형상은 상기 필름의 일면과 타면이 각각 형성되어도 광학 왜곡 현상을 발생시키지 않는다.
상기 접합유리용 필름(600)은 필름의 일면은 다수의 볼록부(100)와 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하는 오목부(200)를 포함하는 제1표면요철형상(500)을 포함하고, 상기 필름의 타면은 다수의 볼록부(100)와 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하는 오목부(200)를 포함하는 제2표면요철형상(500)을 포함한다.
상기 필름(600)의 단위 면적(1 cm 2) 내에 위치하는 상기 제1표면요철형상의 제1오목부와 상기 제1오목부와 가깝게 위치하는 상기 제2표면요철형상의 제2오목부 사이의 거리 값(d1)은, 상기 제1표면요철형상의 제3오목부와 상기 제3오목부와 가깝게 위치하는 상기 제2표면요철형상의 제4오목부 사이의 거리 값(d2)과 서로 다르다(도 2 및 도 3 참고). 이렇게 d1와 d2 값이 서로 다른 경우, 간섭 현상에 의한 광학 왜곡이 실질적으로 발생하지 않고, 엠보 패턴을 가지면서 광학적으로 우수한 특성을 갖는 접합유리용 필름을 제공할 수 있다.
구체적으로 상기 d1와 d2 각각은 2.5 mm 이하의 값을 가질 수 있고, 0.002 내지 2.2 mm의 값을 가질 수 있다. 상기 범위로 상기 d1와 d2 값을 갖는 경우 탈기 성능과 실링 성능 등을 동시에 만족시킬 수 있는 엠보 패턴이 형성될 수 있다.
상기 제1표면요철형상(500)에 포함되는 상기 오목부(200)의 평균 깊이(Wh)는 상기 필름 전체 두께의 10% 이하일 수 있고, 9% 이하일 수 있으며, 6 %이하일 수 있다. 또한, 상기 오목부의 평균 깊이는 상기 필름 전체 두께의 0.2 내지 6 %일 수 있고, 0.5 내지 4 %일 수 있다.
이러한 깊이로 상기 오목부(200)를 형성하는 경우, 우수한 탈기 성능을 갖는 오목부를 형성할 수 있다. 다만 상기 오목부의 평균 깊이가 너무 큰 경우에는 본 접합 과정에서 접합 조건에 따라 패턴이 사라지지 않아 가장자리에 버블이 생성되거나 요철형상이 일부 남아있을 수 있어서 상기 범위로 형성하는 것이 좋다.
구체적으로 상기 오목부의 평균 깊이(Wh)는 80 um 이하일 수 있고, 70 um 이하일 수 있으며, 60 um 이하일 수 있다. 또한 상기 오목부의 평균 깊이(Wh)는 3 내지 55 um일 수 있고, 5 내지 45 um일 수 있다.
상기 오목부의 깊이(Wh)은 상기 볼록부(100)에서 연장한 가상의 면에서 오목부의 가장 아래까지의 길이를 의미한다.
이러한 경우 충분한 높이 차이를 가져서 이후 유리 접합 과정 중 가접합 과정에서도 표면요철형상이 모두 사라져버리지 않고 유지되며 충분한 탈기 성능을 가질 수 있다.
상기 오목부는 평균 폭(Wc)이 2 내지 120 um일 수 있고, 10 내지 70 um 일 수 있다. 상기 오목부의 폭(Wc)은 상기 볼록부(100)에서 연장한 가상의 면에서 오목부가 갖는 폭을 의미한다.
상기 접합유리용 필름(600) 일면의 임의의 단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 오목부A와 상기 오목부A와 이웃하는 오목부B 사이의 거리 값은, 상기 일면의 오목부B와 상기 오목부B와 이웃하는 오목부C 사이의 거리 값과 서로 다를 수 있다.
또한, 상기 접합유리용 필름(600) 타면의 임의의 단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 오목부A와 상기 오목부A와 이웃하는 오목부B 사이의 거리 값은, 상기 타면의 오목부B와 상기 오목부B와 이웃하는 오목부C 사이의 거리 값과 서로 다를 수 있다.
상기 오목부(200)의 단면 형상은 대체로 사각형, 반원형, 역삼각형 등일 수 있고, 오목한 형상이라면 그 형태에는 특별하게 제한되지 않는다.
상기 필름의 단위 면적(1 cm 2) 내에 위치하는 상기 제1표면요철형상의 오목부 형상과 상기 제2표면요철형상의 오목부 형상은 서로 다른 것일 수 있다.
상기 오목부(200)는 접합 과정에서 공기가 지나가는 통로 역할을 하며, 가접합 후에도 전부 소실되지 않고, 상기 오목부의 일부가 유지되어 우수한 탈기 성능을 갖도록 한다.
또한, 상기 오목부(200)는 전체적으로 일정 범위 내의 값을 갖도록 형성되나, 그 형태가 규칙적인 패턴을 갖지 않도록 하여 광학적으로도 우수한 특성을 갖는 접합유리용 필름을 제조할 수 있다.
상기 접합유리용 필름(500)은 40 ℃에서 탈기 성능 평가 값은 상기 접합유리용 필름의 20 ℃에서 탈기 성능 평가 값의 80% 이상 유지될 수 있고, 85% 이상 유지될 수 있으며, 90 % 이상 유지될 수 있다. 이러한 경우 접합 과정에서 온도 증가에도 불구하고 표면요철 형상이 쉽게 무너지지 않아 버블이나 기포 등의 결함 발생이 현저히 적은 접합유리용 필름을 제공할 수 있다.
상기 접합유리용 필름(500)은 20 ℃에서 탈기 성능 평가 값이 43 내지 72 cmHg일 수 있고, 55 내지 72 cmHg일 수 있으며, 63 내지 71 cmHg일 수 있다.
상기 접합유리용 필름(500)은 30 ℃에서 탈기 성능 평가 값이 33 내지 72 cmHg일 수 있고, 60 내지 71 cmHg일 수 있다.
상기 접합유리용 필름(500)은 40 ℃에서 탈기 성능 평가 값이 28 내지 72 cmHg일 수 있고, 55 내지 69 cmHg일 수 있다.
이러한 범위로 탈기 성능 평가 값을 갖는 접합유리용 필름(500)을 적용하는 경우, 접합 시 비교적 높은 온도에서도 탈기가 가능하여 우수한 탈기 성능을 가질 수 있다.
상기 탈기 성능 평가 값은 진공 링 테스트 결과 값을 적용한다. 예를 들어, 접합유리용 필름 샘플을 직경 320 mm로 준비하고 원형 유리판 사이에 넣어 적층체를 제조한 후, 진공링 장치를 설치하고 진공화하여 각 온도에서 30초 경과 후 진공도 유지 정도를 압력 단위로 측정하여 탈기 성능을 측정할 수 있다.
상기 접합유리용 필름(500)은 가장자리 기포 발생 수가 30개 이하일 수 있고, 15개 이하일 수 있다. 즉, 상기 접합유리용 필름은 우수한 가장자리 실링 효과를 갖는다.
상기 기포 발생 수는, 가장자리 실링 특성을 평가하는 지표 중 하나로, 가장자리 5 mm 이내에 기포 발생 수를, 테스트 샘플(가장자리 길이 12 M를 기준)에서 면적에 무관하게 개수로 평가한다.
이하, 접합유리용 필름의 조성 등을 설명한다.
상기 접합유리용 필름은, 광투과성인 제1층을 포함하며, 상기 제1층은 폴리비닐아세탈 층, 아이어노머 층, 폴리에틸렌테레프탈레이트 층 또는 폴리이미드 층일 수 있다.
상기 폴리비닐아세탈 층은 폴리비닐아세탈 수지 및 가소제를 포함할 수 있으며, 구체적으로 폴리비닐아세탈 수지를 60 내지 76 중량%로 포함할 수 있고, 70 내지 76 중량%로 포함할 수 있다. 이러한 경우 상대적으로 높은 인장강도와 모듈러스를 상기 폴리비닐아세탈 층에 부여할 수 있다.
상기 폴리비닐아세탈 수지는 아세틸기 함유량이 2 몰% 미만인 것일 수 있고, 구체적으로 0.01 내지 2 몰%인 것일 수 있다. 상기 폴리비닐아세탈 수지는 수산기 함유량이 30 몰% 이상인 것일 수 있고, 구체적으로 30 내지 50 몰%인 것일 수 있다,
상기 폴리비닐아세탈 수지는 중합도가 1,600 내지 3,000의 폴리비닐알코올을 알데하이드로 아세탈화하여 얻어진 폴리비닐아세탈 수지일 수 있고, 중합도가 1,700 내지 2,500인 폴리비닐알코올을 알데하이드로 아세탈화하여 얻어진 폴리비닐아세탈 수지일 수 있다. 이러한 폴리비닐아세탈 수지를 적용하는 경우 내관통성과 같은 기계적인 물성을 충분히 향상시킬 수 있다.
상기 폴리비닐아세탈 수지는 폴리비닐알코올과 알데하이드를 합성한 것일 수 있으며, 상기 알데하이드는 그 종류를 한정되지 않는다. 구체적으로 상기 알데하이드는, n-부틸 알데하이드, 이소부틸 알데하이드, n-배럴 알데하이드, 2-에틸 부틸 알데하이드, n-헥실 알데하이드 및 이들의 블랜드 수지로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나일 수 있다. 상기 알데하이드로 n-부틸 알데하이드를 적용하는 경우 제조된 폴리비닐아세탈 수지가 유리의 굴절율과 그 차이가 적은 굴절율 특성을 갖고 유리 등과의 접합력이 우수한 특성을 가질 수 있다.
상기 폴리비닐아세탈 층은 상기 가소제를 24 내지 40 중량%로 포함될 수 있고, 24 내지 30 중량%로 포함할 수 있다. 이러한 범위로 상기 가소제를 포함하는 경우에 접합용 적층필름에 적절한 접합력과 내충격성을 부여할 수 있다는 면에서 좋다.
상기 가소제로는 트리에틸렌글리콜 비스 2-에틸헥사노에이트(3G8), 테트라에틸렌글리콜 디헵타노에이트(4G7), 트리에틸렌글리콜 비스 2-에틸부티레이트(3GH), 트리에틸렌글리콜 비스 2-헵타노에이트(3G7), 디부톡시에톡시에틸 아디페이트(DBEA), 부틸 카르비톨 아디페이트(DBEEA), 디부틸 세바케이트(DBS), 비스 2-헥실 아디페이트(DHA) 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나가 적용될 수 있고, 구체적으로 트리에틸렌 글리콜 디-2-에틸 부틸레이트, 트리에틸렌 글리콜 디-2-에틸헥사노에이트, 트리에틸렌 글리콜 디-n-헵타노에이트 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 포함할 수 있으며, 더 구체적으로 트리에틸렌글리콜 비스 2-에틸헥사노에이트(3G8)가 적용될 수 있다.
상기 폴리비닐아세탈 수지층은 시차주사열량측정법에 의하여 측정한 유리전이온도가 15 내지 25 ℃인 특징을 가질 수 있고, 구체적으로 17 내지 20 ℃인 특징을 가질 수 있다. 이러한 경우 실온에서 우수한 차음 특성을 나타낼 수 있다.
상기 아이오노머는 올레핀계 반복단위와 카르복실산계 반복단위를 포함하는 공주합체로, 산성 작용기에 금속이온을 함유하는 이온성 화합물이 적용될 수 있다.
구체적으로, 상기 아이어노머는 올레핀계 아이오노머일 수 있고, 더 구체적으로 탄소수 2 내지 4의 알파 올레핀으로 유도된 반복단위와 탄소수 3 내지 6의 알파,베타 에틸렌계 불포화 카르복실산 반복단위의 공중합체일 수 있다. 상기 아이오노머는 상기 산성 작용기를 갖는 측쇄에 금속이온을 함유하는 이온성 화합물이 적용될 수 있다.
상기 아이오노머는 상기 올레핀계 반복단위를 20 내지 95 중량%로 포함할 수 있고, 20 내지 90 중량%로 포함할 수 있으며, 40 내지 95 중량%로 포함할 수 있고, 40 내지 75 중량%로 포함할 수 있다. 상기 카르복실산계 반복단위는 5 내지 80 중량%로 포함할 수 있고, 10 내지 80 중량%로 포함할 수 있으며, 5 내지 60 중량%로 포함할 수 있고, 25 내지 60 중량%로 포함할 수 있다.
상기 금속이온으로는, 1가, 2가 또는 3가 금속 이온이 적용될 수 있으며, 구체적으로 Na +, K +, Li +, Cs +, Ag +, Hg +, Cu +, Be 2+, Mg 2+, Ca 2+, Sr 2+, Ba 2+, Cu 2+, Cd 2+, Hg 2+, Pb 2+, Fe 2+, Co 2+, Ni 2+, Zn 2+, Al 2+, Sc 3+, Fe 3+, Al 3+ 및 Yt 3+이 적용될 수 있다. 구체적으로 상기 금속이온으로는 Mg 2+, Na + 및 Zn 2+을 적용하는 것이 좋다.
상기 아이오노머는 탄소수 2 내지 4의 에틸렌계 반복단위와 탄소수 3 내지 6의 에틸렌성 불포화 카르복실산 반복단위의 공중합체일 수 있으며, 산성 측쇄를 5 몰% 이상 포함하고, 상기 산성 측쇄가 상기 금속이온과 결합가능한 이온성 화합물일 수 있다.
상기 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지는 결정화도가 0% 내지 80%인 것일 수 있고, 10% 내지 70%인 것이 수 있으며, 더 구체적으로 40% 내지 60%인 것일 수 있다. 상기 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지는 공중합 수지가 적용될 수도 있는데, 상기 공중합 폴리에틸렌테레프탈레이트는 글리콜 성분으로써 에틸렌글리콜과 네오펜틸글리콜이 공중합된 것이 적용될 수 있다.
상기 폴리이미드 수지는 방향족 디안하이드라이드와 방향족 디아민 또는 방향족 디이소시아네이트를 용액중합하여 폴리아믹산 유도체를 제조한 후 이미드화하여 제조되는 수지로, 구체적으로 비페닐테트라카르복실산이무수물을 포함하는 방향족 산 이무수물과 파라-페닐렌 디아민을 포함하는 방향족 디아민으로부터 합성한 폴리아믹산 수지를 이미드화 하여 수득된 것일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
상기 접합유리용 필름(600)은 위에서 언급한 층들이 서로 적층된 구조일 수 있고, 구체적으로 제1층-제2층-제1층의 3층 구조일 수 있다.
상기 제2층은 예시적으로 차음층이 적용될 수 있다. 상기 차음층이 폴리비닐아세탈 수지 층인 경우, 상기 폴리비닐아세탈 수지를 54 내지 76 중량% 포함할 수 있고, 60 내지 70 중량% 포함할 수 있고, 가소제 24 내지 46 중량%를 포함할 수 있고, 30 내지 40 중량% 포함할 수 있다.
상기 차음층의 폴리비닐아세탈 수지는 아세틸기 함유량이 8 몰% 이상인 것일 수 있고, 구체적으로 8 내지 30 몰%일 수 있다. 또한, 상기 차음층의 폴리비닐아세탈 수지는 수산기 함유량이 18 몰% 이하일 수 있고, 6 내지 15 중량%일 수 있다. 이러한 경우 상기 필름의 차음성을 더욱 향상시킬 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 요철형상 전사장치의 요철형상의 일부를 설명하는 개념도이다. 도 6을 참조하여 이하 본 발명의 또 다른 일 실시예를 설명한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 접합유리용 필름(600)의 제조방법은, 다수의 비돌출부들(10)과 상기 비돌출부(10)를 둘러싸며 서로 연결되는 돌출부(20)를 포함하는 요철형상을 갖는 요철형상 전사장치(100) 및 미처리필름을 마련하는 준비단계; 그리고 상기 요철형상을 필름(600)에 전사하여, 표면요철형상을 갖는 접합유리용 필름(600)을 제조하는 전사단계;를 포함한다.
상기 비돌출부는 상기 볼록부에 대응할 수 있다.
상기 돌출부는 상기 오목부에 대응할 수 있다.
상기 표면요철형상은 다수의 볼록부들과 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하는 오목부를 포함한다.
상기 표면요철형상(500)은 그 일면 중 일부 또는 전부에 다수의 볼록부들(100)과 서로 이웃하는 상기 볼록부들 사이에 위치하는 오목부(200)를 포함한다.
상기 볼록부(100)는 상기 오목부(200)로 둘러싸인 형태일 수 있다.
상기 전사단계 이전에는 고분자 수지 및 가소제를 적용하여 접합유리용 필름을 제조하는 필름제조단계를 더 포함할 수 있다. 상기 고분자 수지 및 가소제에 대한 내용은 위에서 설명한 내용과 중복되므로 그 기재를 생략한다. 또한 접합유리용 필름 제조단계는 통상 필름을 제조하는 방법이라면 적용할 수 있고, 예를 들어 공압출 방법이 적용될 수 있다.
상기 요철형상 전사장치(100)는 롤 형태 또는 판 형태일 수 있으며, 그 형태에는 제한이 없다.
상기 전사는 30 내지 150 ℃의 온도 조건에서 진행될 수 있다.
상기 요철형상 전사장치(100)로 롤 형태가 적용되는 경우 상기 전사는 20 N/mm 내지 100 N/mm의 선압력으로 진행될 수 있다.
이러한 온도와 압력 범위에서 전사가 진행되는 경우, 우수한 탈기 성능과 단부 실링 성능을 갖는 필름(600)이 제조될 수 있다.
도 7은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 접합필름의 패턴제조방법 중에서 준비단계(a)와 타점단계(b)를 예시적으로 보여주는 도면이고, 도 8은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 접합필름의 패턴제조방법 중에서 연결단계(c)와 도형설정단계(d)를 예시적으로 보여주는 도면이다. 도 7 및 도 8을 참고하여 이하 상기 요철형상 전사장치(100)의 디자인 과정을 설명한다.
상기 접합필름의 패턴 제조방법은, 준비단계, 타점단계, 연결단계, 그리고 도형설정단계를 포함한다.
상기 준비단계는, 패턴형성 대상인 대상면적을 서로 동일한 면적을 갖는 구분면적으로 구분하여 면적구분된 대상면적을 준비하는 단계이다.
상기 면적구분된 대상면적은 상기 구분면적을 동일한 면적의 4 개 이상의 하위면적을 갖도록 더 구분될 수 있다.
상기 대상면적은, 필름에 전사할 무늬를 형성하기 위하여 적용되는 패턴의 일정한 면적을 의미한다. 통상 필름에 패턴을 전사할 때 적용하는 전사장치는 양각판과 같은 판형 또는 롤형 전사장치가 적용되며, 제조과정에서 압출되는 필름의 표면에 상기 판형 또는 롤형의 전사장치가 반복하여 패턴을 전사하게 된다.
상기 대상면적은 상기 전사장치에 배치되기 적당한 크기면 족하며, 그 넓이는 특별히 한정하지 않는다.
상기 구분면적은 상기 대상면적을 서로 동일한 면적을 갖는 구분면적들로 구분한다. 도 7의 (a)에 나타낸 바와 같이 상기 구분면적은 그 형태에 특별히 제한되지 않으나, 직사각형, 삼각형 등의 형태를 적용하는 것이 편의성 면에서 좋다. 또한, 이후 타점단계에서 형성되는 점이 위치하는 범위를 정한다는 의미에서 일정한 범위의 종횡비를 갖는 것이 좋다. 구체적으로 상기 구분면적의 종횡비는 2:5 내지 5:2일 수 있고, 3:4 내지 4:3일 수 있다.
상기 구분면적은 각 구분면적 내에 동일한 면적의 4개 이상의 하위면적을 갖는다. 예를 들어 상기 하위면적은 직사각형, 삼각형 등의 형태가 될 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
상기 하나의 구분면적에 포함되는 하위면적은, 상기 구분면적이 사각형 형태인 경우에는 가로 세로가 2*2인 4개일 수 있고, 3*3인 9개일 수 있으며, 4*4인 16개일 수 있다. 이러한 경우 하위면적 구분에 편의성이 더 향상될 수 있다.
하나의 대상면적 내에 포함되는 다수의 구분면적들은 상기 구분면적끼리 그 면적이 실질적으로 동일하다.
하나의 대상면적 내에 포함되는 다수의 하위면적들은 상기 하위면적끼리 그 면적이 실질적으로 동일하다.
도 7의 (a)에 예시한 바와 같이 상기 대상면적은 모눈종이와 같은 형태로 면적들이 구분될 수 있고, 상기 도 2는 하나의 구분면적 내에 9개의 하위면적을 갖는 것을 예시했다.
상기 타점단계는 상기 구분면적 1개에 포함되는 하위면적들 중 1 개에 위치하도록 점을 찍어 기준점들을 배치하는 단계이다. 상기 4개 이상의 하위면적들 중에서 임의의 1개의 하위면적에 점을 위치시키면 되며, 이러한 점은 이하 패턴 설계의 기준점이 된다.
상기 기준점은 4개 이상의 하위면적들 중에서 임의의 위치에 형성되므로, 제1접합필름의 패턴과 제2접합필름의 패턴에서 완전히 동일한 기준점이 형성될 확률은 현저하기 적다. 즉, 기준점 형성시마다 실질적으로 상대적으로 서로 다른 위치를 갖는 기준점이 형성되게 되며, 이는 전체적으로 유사한 물성을 나타내도록 설계되면서도 각기 서로 다른 패턴들이 형성될 수 있도록 하는 요소 중 하나이다.
상기 연결단계는 상기 기준점들 가운데 서로 인접한 기준점들을 연결하여 상기 대상면적을 구분하는 삼각형들을 형성하는 단계이다.
하나의 기준점을 일 꼭지점으로 하여 형성하는 삼각형은 상기 일 꼭지점인 기준점에 이웃하는 기준점들이 2개 이상이므로 다양하게 형성될 수 있다. 다양하게 형성 가능한 삼각형들 중에서 상기 삼각형의 외접원의 지름이 가장 작은 것으로 삼각형을 그리는 것이 좋다. 그리고 삼각형의 일 변을 다른 삼각형의 일변과 교차되지 않는다.
이러한 원칙에 따라 기준점을 연결한 삼각형을 그리는 경우 도 8의 (a)와 같이 삼각형들이 서로 연결되어 실질적으로 상기 대상면적이 삼각형으로 면분할된 형태를 갖게 된다.
상기 도형설정단계는 상기 삼각형들의 세 변 각각에 수직이등분선을 그리고, 서로 이웃하는 수직이등분선들이 서로 만나는 점까지의 상기 수직이등분선을 외곽선으로 형성해 서로 연결된 외곽선들과 상기 외곽선들로 둘러싸인 도형들을 그려 접합필름의 패턴을 설정하는 단계이다.
상기 도형은 외곽선들이 직선으로 그려지는 경우 다각형의 형태를 띠며, 하나의 대상면적 내에 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형 등의 서로 면적과 형태가 다른 다각형들이 혼재하는 형태가 될 수 있다.
상기 외곽선들은 서로 그물 형태로 연결되어 상기 대상면적의 일 말단(경계면)과 만나는 일 점에서 시작해 상기 외곽선을 통해 연결되는 선은 상기 대상면적의 일 말단 또는 타 말단(경계면)과 만나는 다른 점에서 끝나는 형태로 끊김 없이 연결된다.
상기 외곽선은 후술하는 요철형상 전사장치(1000)의 돌출부(20)를 형성하여 접합유리용 필름에 전사 시 오목부를 형성해 접합유리용 필름이 유리와 접합되는 과정에서 공기가 빠져나가는 통로 역할을 하게 된다.
상기 외곽선은 일정한 두께를 갖도록 형성되는 것이 좋으며, 이는 전사장치 돌출부가 일정한 두께를 갖는 것으로 반영되고, 이후 필름에 전사 시 그 일부 또는 전부가 전사되어 오목부의 폭(Wc)에 대응하게 된다.
구체적으로, 상기 외곽선의 두께는 20 내지 100 um일 수 있고, 30 내지 80 um일 수 있으며, 40 내지 70 um일 수 있다. 이러한 두께로 외곽선을 형성하여 패턴을 제조하는 경우 보다 탈기 성능이 우수하며 동시에 엣지 실링 특성이 우수한 접합유리용 필름을 제조할 수 있다.
상기 구분면적의 개수는 상기 기준점의 개수와 실질적으로 같고, 결국 상기 도형의 개수와 같다. 따라서, 상기 구분면적은 상기 대상면적 내에 포함시키고자 하는 도형의 개수와 동일한 개수로 상기 대상면적 내에 형성될 수 있다.
상기 구분면적은 상기 대상면적의 단위면적(면적 1 cm 2)당 24 내지 9,800 개 형성될 수 있다. 이러한 경우 필름의 탈기 성능과 엣지 실링 특성이 동시에 향상된 패턴을 형성할 수 있다. 또한, 필요할 경우 이미 제조된 패턴의 크기를 축소 또는 확대하여 상기 단위면적당 구분면적(기준점 또는 도형)의 수를 증감시킬 수 있음은 물론이다.
상기 단위면적(면적 1 cm 2) 내에 포함되는 도형들의 평균 면적은 0.01 내지 4.00 mm 2일 수 있다. 상기 단위면적(면적 1 cm 2) 내에 포함되는 도형들의 면적들의 표준편차는 0.01 내지 0.4 일 수 있다.
단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 상기 도형들은 상기 도형들 중 80% 이상이 아래 식 2을 만족하는 면적을 가질 수 있다.
[식 2]
0.4 x Fm ≤ Fni ≤ 1.6 x Fm
상기 식 2에서, 상기 Fni은 상기 도형들의 면적이고, 상기 Fm은 상기 도형이 위치하는 상기 단위 면적에서 도형들의 평균면적이다.
이러한 도형들의 분포를 갖는 패턴을 접합유리용 필름에 적용하는 경우 서로 트레이드 오프 성능인 탈기 성능과 엣지 실링 특성을 필름 전체적으로 모두 만족시키면서 광학적인 특성이 우수한 접합필름의 패턴을 형성할 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 전사장치의 제조방법은 위에서 설명한 접합필름의 패턴 제조방법으로 제조된 접합필름의 패턴을 일면의 일부 또는 전부에 포함한다.
상기 외곽선을 돌출부로, 그리고 상기 도형들을 비돌출부로 적용될 수 있다.
상기 접합필름의 패턴은 내부에 돌출부가 위치하지 않는 중심비돌출부를 포함하고, 상기 중심비돌출부와 접하는 돌출부의 일부를 서로 공유하는 복수의 인접비돌출부들을 포함하며, 상기 중심비돌출부와 상기 인접비돌출부들은 그 형태나 면적이 서로 다를 수 있다.
도 4는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 요철형상 전사장치(1000)를 위에서 본 모습을 설명하는 도면이다. 도 4를 참조하여 설명하면 상기 요철형상 전사장치(1000)는 위에서 설명한 접합필름의 패턴을 가지며 상기 패턴의 외곽선에 해당하는 돌출부(20)와 도형의 면에 해당하는 비돌출부(10)를 포함한다.
구체적으로, 다수의 비도출부(10)와 서로 이웃하는 비돌출부들 사이에 위치하는 돌출부(20)를 포함하는 것으로, 상기 비돌출부(10)는 3 내지 8개의 다른 비돌출부들(10)과 돌출부(20)를 공유하며 서로 이웃한다.
단위면적(면적 1 cm 2) 내에 포함되는 상기 비돌출부들(10)의 평균면적이 0.01 mm 2 내지 4.00 mm 2 일 수 있다.
단위면적(면적 1 cm 2) 내에 포함되는 상기 비돌출부들(10)의 면적의 표준편차는 0.01 내지 0.4 일 수 있다.
상기 비돌출부(10)는 상기 돌출부(20)에 의해 둘러싸인 다각형 형태로 그 형태 또는 면적이 서로 이웃하는 비돌출부들과 다르다.
상기 요철형상 전사장치(1000)의 적어도 일면의 일부 또는 전부는 상기 다수의 비돌출부(10)과 서로 이웃하는 비돌출부(10)들 사이에 위치하는 돌출부(20)외곽선들을 포함할 수 있다.
상기 요철형상 전사장치(1000)의 적어도 일면의 일부 또는 전부는 상기 다수의 비돌출부(10)과 서로 이웃하는 비돌출부(10)들 사이에 위치하는 돌출부(20)외곽선들로 이루어질 수 있다.
상기 비돌출부(10)는 3 내지 8개의 다른 비돌출부(10)와 돌출부(20)를 공유하며 서로 이웃할 수 있다.
서로 이웃하는 다수의 비돌출부(10)들은 그 모양과 면적이 서로 다른 것일 수 있다.
상기 비돌출부(10)의 형상은 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형, 칠각형 또는 팔각형일 수 있고, 이들이 혼재할 수 있다. 상기 다각형이라 함은 실질적으로 다각형 형상을 갖는 것을 의미하며 그 일부가 곡선인 경우도 포함한다.
상기 요철형상 전사장치(1000)는 롤 형태 또는 판 형태일 수 있다. 상기 판 형태의 장치는 도 2에 예시한 것과 같은 형태를 적어도 일부에 포함하는 양각판 형태일 수 있다. 상기 롤 형태의 장치는 도 2에 예시한 것과 같은 형태를 롤의 표면의 적어도 일부에 포함하는 것일 수 있다.
상기 돌출부(20)와 상기 비돌출부(10)의 높이의 차이인 심도는 20 내지 100 ㎛일 수 있고, 30 내지 80 ㎛일 수 있으며, 40 내지 70 ㎛일 수 있다. 이러한 높이 차이로 상기 돌출부(20)를 형성하는 경우 접합유리용 필름에 전사 시에 충분한 탈기 성능을 갖는 필름을 제조할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예 따른 접합유리용 필름의 제조방법은, 위에서 설명한 요철형상 제조장치에 접합유리용 필름을 적용하여 상기 패턴을 상기 접합유리용 필름의 일면, 타면 또는 양면에 전사시키는 패턴형성단계를 포함한다. 이렇게 형성된 표면 패턴은 다수의 볼록부들과 서로 이웃하는 상기 볼록부 사이에 위치하는 오목부를 포함하고, 상기 볼록부는 상기 오목부로 둘러싸여 있다.
상기 패턴형성단계는, 구체적으로, 위에서 설명한 제1접합필름의 패턴을 가지며 상기 제1외곽선이 제1돌출부가 되는 제1요철형상 전사장치와 제2접합필름의 패턴을 가지며 상기 제2외곽선이 제2돌출부가 되는 제2요철형상 전사장치를 마련하는 장치마련단계; 그리고 상기 제1요철형상 전사장치와 상기 제2요철형상 전사장치를 적용해 접합유리용 필름의 일면과 타면에 각각 패턴을 전사하여 패턴화된 접합유리용 필름을 제조하는 전사단계;를 포함한다.
상기 접합유리용 필름은 일면에 상기 제1돌출부에 대응되는 제1오목부와 상기 제1오목부로 둘러싸인 다수의 볼록부들을 포함하고, 타면에 상기 제2돌출부에 대응하는 제2오목부와 상기 제2오목부로 둘러싸인 다수의 볼록부들을 포함하는, 표면에 패턴을 갖는다.
상기 전사는 상기 요철형상 제조장치가 판형인 경우에는 50 내지 120 ℃의 온도에서 2 내지 10분 동안 진행될 수 있고, 이러한 경우 상기 패턴이 상기 접합유리용 필름으로 충분히 전사될 수 있다.
상기 전사는 상기 요철형상 제조장치가 롤형인 경우 20 N/mm 내지 100 N/mm의 선압력으로 진행될 수 있고, 이러한 경우 상기 패턴이 상기 접합유리용 필름으로 충분히 전사될 수 있다.
상기 요철형상 제조장치의 패턴은 50 내지 90%가 전사되어 접합유리용 필름의 표면 엠보 패턴을 형성한다.
상기 패턴은 상기 패턴에 포함되는 도형(비돌출부, 볼록부)의 면적이 전체적으로 큰 차이를 갖지 않으면서도 그 형상은 전체적으로 다르고, 그 경계인 돌출부(오목부)의 형태도 규칙성이 없다는 특징을 갖는다.
이러한 특징은, 간섭에 의한 광학 특성 하락의 문제가 발생하지 않으면서도 전체적으로 일정한 탈기 성능 등을 가질 수 있다는 장점을 갖는다. 또한, 임의의 기준점 위치에 기반하여 비정형의 도형을 형성하므로 패턴을 형성할 때마다 완전히 동일한 무늬의 패턴이 형성되는 것이 거의 불가능하다는 장점도 갖는다.
이하, 본 발명의 실시예를 보다 구체적으로 설명한다.
실험실시예 1
1) 요철형상의 패턴 설계와 양각패턴의 제조
가로세로 각각 45 cm의 단위 평면 상에 불규칙하게 81만개의 점을 위치시키고, 서로 이웃하는 점을 잇는 가상의 선에 수직하는 실선을 그리되, 그 실선은 임의의 다른 실선과 접하는 위치까지 그려주는 방식으로 패턴을 설계하였다. 이때, 불규칙하다는 의미는 각 점들의 거리가 일정하지 않다는 것을 의미한다.
구체적으로 상기 단위 평면 상에 81만개의 점을 임의로 위치시킨 후 서로 이웃하는 점들 사이의 거리가 미리 설정된 값보다 작을 경우에는 그 점을 삭제하고 설정된 값보다 큰 경우에는 점을 추가하는 방식으로 불규칙하게 배치된 기준점을 생성하였다. 이렇게 형성된 점들은 서로 이웃하는 점을 잇는 가산의 선에 수직하는 실선을 그리는 등 위에서 설명하는 방식으로 약 81만개의 다각형을 그리고 이렇게 완성된 패턴은 실선 부분이 볼록하고 다각형의 면적 부분이 오목한 형태의 제1-1패턴을 갖는 양각판으로 제조했으며, 그 심도는 40 um로, 볼록한 실선 부분의 폭은 약 50 um로 적용했다. 전사는 이후 샌딩 과정을 거친 후 진행되었다.
위와 동일한 방식으로 패턴을 형성하되, 가로세로 각각 45 cm의 단위 평면 상에 불규칙하게 약 140 만개의 점을 위치시키는 방식으로 제1-2패턴을 갖는 양각판과 약 40 만개의 점을 위치시키는 방식으로 제1-3패턴을 갖는 양각판을 각각 제조하였다.
제1-1패턴을 갖는 양각판을 기준으로 평가했을 때, 가로세로 1 cm의 단위면적(1 cm 2)당 약 225개의 다각형을 포함하고, 다각형을 감싸는 실선인 볼록부의 형상은 단선이나 교차점 불균일 형상이 관찰되지 않는 것으로 확인되었다.
2) 필름에 엠보 패턴의 전사
위에서 제조한 제1패턴을 갖는 양각판을 이용하여 폴리비닐부티랄 필름(SKC 사 제조)의 양면에 패턴을 전사하였다. 이때, 전사(Laminating)은 90 ℃ 로 5분 동안 진행한 경우를 샘플필름 1-1, 80 ℃ 로 5분 동안 진행한 경우를 샘플필름 1-2, 그리고 70 로 ℃ 로 5분 동안 진행한 경우를 샘플필름 1-3으로 칭하여 샘플들을 제조하고, 이들을 활용하여 이하 실험을 진행했다.
상기 폴리비닐부티랄 필름은 폴리비닐부틸알 수지 73 중량%와 가소제 27 중량%를 첨가하여 압출한 단층필름과, 위와 동일한 조성의 필름을 스킨층으로 하고, 중앙에 코어층으로 폴리비닐부티랄 수지 63 중량%와 가소제 37 중량%를 첨가하여 공압출하여 제조된 3층차음필름을 각각 준비하여 실험에 적용하였다.
3) 표면 조도의 평가
표면조도는 DIN EN 4287:2010-7에 의거하여 측정하였다. 측정된 결과 샘플필름 1-1은 37 내지 45 um, 샘플필름 1-2는 40 내지 48 um, 그리고 샘플필름 1-3은 34 내지 40 um의 조도(Rz)를 갖는 것으로 확인되었다.
4) 볼록부의 면적 및 그 분포 평가
볼록부의 면적은 아래의 방법으로 평가하였다.
제조된 샘플필름의 표면을 광학현미경을 이용해 촬영한 후, 단위 면적을 선택하고, 상기 단위 면적 내에 포함되는 볼록부와 오목부의 경계를 이은 선을 형성하여 작성한 면적산출용 도면을 작성하였다. 상기 도면에서 볼록부의 면적을 모두 합산하여 평가했으며, 서로 다른 부분 10곳 이상을 샘플로 계산한 볼록부 면적 값을 평균하여 각 샘플의 볼록부 면적 값으로 하였다.
측정 결과, 샘플필름 1-1은 볼록부의 평균면적 값이 약 0.5 mm 2, 면적분포의 표준편차가 약 0.13인 것으로 평가되었고, 샘플필름 1-2는 볼록부의 평균면적 값이 약 0.3 mm 2, 면적분포의 표준편차가 약 0.07인 것으로 평가되었으며, 샘플필름 1-3은 볼록부의 평균면적 값이 약 1 mm 2, 면적분포의 표준편차가 약 0.25인 것으로 평가되었다.
5) 탈기 성능의 평가
탈기성능은 진공링 장치를 이용한 평가 방식으로 진행하였다.
구체적으로, 상기 샘플필름들(직경 320 mm)을 원형 유리판 사이에 넣고 적층체를 제조한 후, 상기 적층체에 진공링 장치를 설치한 후 진공펌프를 이용하여 탈기 성능 측정 장치 내를 진공화하였다.
충분히 진공화된 상태에서 상기 적층체의 온도를 변경하며 진공도가 유지되는지 여부를 확인하는 방식으로 탈기성능을 측정하였다. 이는, 샘플필름에 형성된 패턴이 무너지는 경우 진공도가 떨어지게 되는 원리를 적용한 것으로, 온도 별로 20 ℃, 30 ℃, 그리고 40 ℃에서 각각 진공도가 유지되는 압력을 각 온도 도달 30초 후에 측정하였고 그 결과를 아래 표 1에 나타냈다. 샘플들은 모두 우수한 탈기 성능을 나타냈다.
샘플번호 탈기성능(20℃, cm Hg) 탈기성능(30℃, cm Hg) 탈기성능(40℃, cm Hg)
샘플필름1-1 67 65 60
샘플필름1-2 70 70 66
샘플필름1-3 59 38 30
6) 가장자리 실링(Edge sealing) 평가
예비 접합 과정에서 가장자리 실링이 충분하지 않으면 가장자리 부분에서 기포가 발생하게 되며, 이는 불량의 원인이 된다. 예비접합 이후에 가장자리에 기포 발생 여부와 발생한 기포의 개수로 가장자리 실링 품질을 평가하였다.
구체적으로 2.1 T(mm, 이하 동일함) 평판유리 2장 사이에 상기 샘플필름들을 두고 접합하여 각각 3매의 샘플을 제조하였다. 상기 샘플 1개가 각각 가로 세로 1000 mm로 샘플 1개의 가장자리 사면의 길이는 총 4 m이고, 각 3개의 샘플을 준비하여 총 12 m에서 가장자리 실링을 평가하였다. 샘플 제조는 20 ℃에서 5분 동안 진공링을 이용해 탈기 후 15분 동안 110 ℃에서 본접합을 하는 방식을 적용했다.
육안으로 평가하여, 가장자리로부터 5 mm 이내에 버블이 발생한 숫자를 표시해 가장자리 실링 정도를 평가했고, 2회 반복실험 하여 버블 발생 숫자의 총 합계로 평가하였다.
위의 샘플들은 모두 30개 이하의 버블이 발생한 것으로 확인되어 전체적으로 우수한 특성을 보였으며, 특히 샘플 2의 경우에는 버블이 1개 이하로 버블이 실질적으로 발생하지 않는 것으로 평가되었다.
7) 내관통성 평가
KS L 2007에 의거하여 접합유리의 내관통성을 평가하였다.
300 mm × 300 mm의 2.1 T 두께 유리와 위의 샘플필름 1-1 내지 1-3을 각각 적용하여 유리-접합유리용 필름-유리의 적층 구조로 제조하고, 진공으로 예비 접합하여 탈기 및 엣지 실링(Edge sealing)하였다. 이후, 고압멸균기(autoclave)를 이용하여 150 ℃에서 2 시간 동안 본 접합하여 시편을 제작하였다. 이후, 2.26 kg의 강구를 상기 시편에 낙구시켜, 시편이 관통이 되는 높이(MBH)를 측정하였다. 이때 높이 4 m 미만에서 관통되는 경우는 Fail로, 4 m 이상의 높이에서 관통되는 경우는 Pass로 평가하였다.
샘플필름 1-1 내지 1-3을 각각 적용하여 제조한 적층유리는 모두 Pass로 평가되었다.
8) 내충격성 평가
KS L 2007:2008에 의거하여 내충격성 평가시 접합유리의 결락유무를 평가하였다.
2.1 T 두께 유리와 샘플필름 1 내지 3을 각각 적용하여 유리-접합유리용 필름-유리의 적층 구조로 제조 및 접합하는 과정은 위의 내관통성 평가와 동일하게 진행했다.
저온 평가는, 227 g의 강구를 영하 20 ℃에서 4 시간 보관 후 9 m 높이에서 도 낙하시키고, 충격을 받은 시편이 깨져서 유리가 비산되거나 시트에서 떨어지는 유리의 양이 15 g 이상인 경우 Fail로, 충격을 받은 시편이 깨지지 않거나 유리가 비산되어 시트에서 떨어지는 유리의 양이 15 g 미만인 경우 Pass로 표기하였다.
상온평가는, 227 g의 강구를 40 ℃에서 4 시간 동안 보관한 후 10 m 높이에서 충격을 받은 시편이 깨져서 유리가 비산되거나 시트에서 떨어지는 유리의 양이 15 g 이상인 경우 Fail로, 충격을 받은 시편이 깨지지 않거나 유리가 비산되어 시트에서 떨어지는 유리의 양이 15 g 미만인 경우 Pass로 표기하였다.
샘플필름 1-1 내지 1-3을 각각 적용하여 제조한 적층유리는 저온평가와 상온평가에서 모두 Pass로 평가되었다.
실험실시예 2
1) 요철 형상의 패턴 설계와 양각패턴의 제조
가로세로 각각 45 cm의 대상면적에 81만개의 직사각형 형태로 면적을 분할하여 구분면적을 형성하고, 상기 구분면적에 3*3의 9개의 하위면적이 위치하도록 분할하였다. 상기 1개의 구분면적 중 하위면적 1개에 기준점을 위치시키되, 기준점이 위치하는 하부면적은 임의로 정했다.
서로 이웃하는 기준점을 잇는 가상의 선을 그리되, 이 선은 각 기준점들을 잇는 삼각형을 형성하도록 하였으며, 상기 삼각형은 외접원의 지름이 가능하면 작도록 선택해 그렸다. 상기 삼각형들의 세 변에 수직하는 실선을 그리되, 그 실선은 임의의 다른 실선과 접하는 위치까지 그려주는 방식으로 패턴을 설계하였다.
이렇게 완성된 패턴은 실선 부분인 외곽선에 폭 약 50 um의 두께를 주고 이 패턴을 향기 외곽선이 돌출부를 구성하는 양각반을 제조하였다. 이 때 돌출부의 심도(돌출부의 높이)는 40 um로 설정하였다. 이후 샌딩 과정을 거져 요철형상 전사장치를 제조했다.
상기 양각판을 기준으로 평가했을 때, 가로세로 1 cm의 단위면적(1 cm 2)당 약 225개의 다각형을 포함하고, 다각형을 감싸는 실선인 볼록부의 형상은 단선이나 교차점 불균일 형상이 관찰되지 않는 것으로 확인되었다. 상기 약각판의 비돌출부 평균 면적는 약 0.4 mm 2으로 평가되었다(제2-1양각판).
위와 동일한 방식으로 양각판을 제조하되, 비돌출부의 평균 면적은 약 0.65 mm 2인 샘플(제2-2양각판)과 약 0.9 mm 2인 샘플(제2-3양각판)도 제조하였다.
2) 필름에 엠보 패턴의 전사
위에서 제조한 양각판들을 각각 적용하여 폴리비닐부티랄 필름(SKC 사 제조)의 양면에 패턴을 전사하였다. 이때, 전사(Laminating)은 70 내지 90 ℃ 로 5분 동안 진행한 샘플을 활용하여 이하 실험을 진행했으며, 전사된 패턴의 조도(Rz) 값을 평가해 온도와 시간은 가감해 적용했다.
상기 폴리비닐부티랄 필름은 위의 실험실시예 1의 것과 동일한 것을 적용했다.
3) 표면 조도의 평가
표면조도는 DIN EN 4287:2010-7에 의거하여 측정하였다. 측정된 결과 샘플필름 2-1, 샘플필름 2-2, 그리고 샘플필름 2-3은 각각 위의 제2-1양각판, 제2-2양각판, 그리고 제2-3양각판을 적용하여 제조했고, 각각 조도(Rz)는 약 38 um을 갖도록 하였다.
4) 볼록부의 면적, 오목부의 폭과 깊이 등 평가
볼록부의 면적은 위의 실험실시예 1과 동일한 방법으로 평가하였다.
측정 결과, 샘플필름 2-1은 볼록부의 평균면적 값이 약 0.4 mm 2, 샘플필름 2-2는 볼록부의 평균면적 값이 약 0.65 mm 2, 샘플필름 2-3은 볼록부의 평균면적 값이 약 0.9 mm 2인 것으로 평가되었다.
오목부의 폭과 깊이는 아래와 같이 평가했다.
광학현미경을 이용하여 샘플필름의 단면을 관찰하며, 오목부의 깊이와 폭을 측정하였다. 단면 1 cm 내의 오목부의 깊이와 폭을 측정하되, 샘플의 서로 다른 부분의 단면 10곳 이상에서 관찰한 후 평균 값을 오목부의 폭과 깊이로 하였다. 샘플필름 2-2를 기준으로 오목부의 폭은 40 내지 55 um, 깊이는 30 내지 45 um로 관찰되었다. 또한, 오목부들이 서로 이어져 단선 현상이 발생하지 않고, 실선의 교차부 형상도 양호하다는 점을 확인하였다.
5) 탈기 성능의 평가
탈기성능은 진공링 장치를 이용한 평가 방식으로 진행하였다. 구체적인 측정 방법은 위의 실험실시예 1에서 설명한 것과 동일하다.
상기 샘플필름들은 모두 20 ℃에서는 55 cm Hg 내지 73의 값이, 30 ℃에서는 35 cm Hg 내지 73의 값이, 40 ℃에서는 30 cm Hg 내지 70의 값을 가졌고, 샘플필름 2-1의 경우 20 ℃와 40 ℃에서 탈기성능 차이가 10 cm Hg 이내, 샘플필름 2-2의 경우 20 ℃와 40 ℃에서 탈기성능 차이가 5 cm Hg 이내로 온도 상승에도 불구하고 패턴이 무너지지 않는 특성을 보였다. 다만, 샘플필름 2-3의 경우에는 20 ℃와 40 ℃에서 탈기성능 차이가 30 cm Hg 이내이나 탈기, 엣지실링 모두 양호 판정을 받았다.
6) 가장자리 실링(Edge sealing) 및 광학특성 평가
2.1 T(mm, 이하 동일함) 평판유리 2장 사이에 상기 샘플필름들을 두고 접합하여 각각 3매의 샘플을 제조하였다. 상기 샘플 1개가 각각 가로 세로 1000 mm로 샘플 1개의 가장자리 사면의 길이는 총 4 m이고, 각 3개의 샘플을 준비하여 총 12 m에서 가장자리 실링을 평가하였다. 평가용 샘플 제조는 20 ℃에서 5분 동안 진공링을 이용해 탈기 후 15분 동안 110 ℃에서 유지하는 방식을 적용했다.
외관점수는, 상기 평가용 샘플을 육안으로 평가하여 엣지실링이 완벽하고 패턴이 전혀 보이지 않는 경우를 1점, 엣지실링 정도는 좋고 약한 패턴이 육안으로 확인되는 경우는 2점, 엣지실링 정도는 보통이고 패턴이 육안으로 확인되는 경우를 3점, 엣지실링 정도는 나쁨 정도이고 패턴이 육안으로 확인되는 경우를 4점, 그리고 엣지실링 정도가 나쁘고 패턴이 강하게 육안으로 확인되는 경우를 5점으로 평가했다.
상기 샘플들의 본 접합 후 육안으로 평가하여 가장자리로부터 5 mm 이내에 버블이 발생한 숫자를 표시해 가장자리 실링 정도를 평가했고, 2회 반복실험(1차평가, 2차평가) 하여 버블 발생 숫자의 총 합계로 평가하였다(표 2).
샘플번호 평균면적(mm 2) 조도(Rz, um) 1) 외관점수 2) 1차버블평가 3) 2차버블평가 종합평가(1~3의 합)
샘플필름2-1 0.4 38 4 0 1 6
샘플필름2-2 0.65 38 4 5 6 15
샘플필름2-3 0.9 38 3 8 9 20
표 2를 참고하면, 위의 샘플들은 모두 30개 이하의 버블이 발생한 것으로 확인되어 전체적으로 우수한 특성을 보였으며, 특히 샘플 2-2의 경우에는 버블이 1개 이하로 버블이 실질적으로 발생하지 않는 것으로 평가되었다.
가접합 후의 외관점수 평가 결과도 패턴이 다소 관찰되어 가접합 후에도 패턴이 모두 무너지지 않고 일정정도 유지된다는 것을 보여주며 이는 우수한 탈기 성능을 가질 수 있는 원인 중 하나라 생각된다.
조도(Rz, ㎛) 값을 38로 일정하게 조정한 후 진행한 평가에서는 도형의 평균면적이 0.4 mm 2인 샘플이 광학특성이 가장 우수한 것으로 평가되었다.
7) 내관통성 평가
KS L 2007에 의거하여 접합유리의 내관통성을 평가하였다.
300 mm × 300 mm의 2.1 T 두께 유리와 위의 샘플필름 2-1 내지 2-3을 각각 적용하여 유리-접합유리용 필름-유리의 적층 구조로 제조하고, 진공으로 예비 접합하여 탈기 및 엣지 실링(Edge sealing)하였다. 구체적인 측정방법은 실험실시예 1에서 설명한 것과 동일하다.
측정 결과. 샘플필름 1 내지 3을 각각 적용하여 제조한 적층유리는 모두 Pass로 평가되었다.
8) 내충격성 평가
KS L 2007:2008에 의거하여 내충격성 평가시 접합유리의 결락유무를 평가하였다. 구체적인 평가 방법은 실험실시예 1에서 제시한 것과 동일하다.
샘플필름 2-1 내지 2-3을 각각 적용하여 제조한 적층유리는 저온평가와 상온평가에서 모두 Pass로 평가되었다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
* 부호의 설명
1000: 요철형상 전사장치
10: 비돌출부 20: 돌출부
100: 볼록부 110: 중심볼록부
200: 오목부 500: 표면요철형상
600: 접합유리용 필름, 필름
700: 유리 900: 접합유리
Wc: 오목부의 폭 Wh: 오목부의 높이
d1: 제1오목부와 제2오목부 사이의 거리 값
d2: 제3오목부와 제4오목부 사이의 거리 값

Claims (15)

  1. 대상면적을 서로 동일한 면적을 갖는 구분면적으로 구분하여 면적구분된 대상면적을 마련하는 준비단계;
    상기 구분면적 1개당 1 개의 점을 찍어 기준점들을 배치하는 타점단계;
    서로 인접한 상기 기준점들을 서로 연결하여 삼각형들을 형성하는 연결단계: 그리고
    상기 삼각형들의 세 변 각각에 수직이등분선을 그리되, 서로 이웃하는 수직이등분선들이 서로 만나는 점까지 상기 수직이등분선을 연장하여 외곽선을 형성하는 도형설정단계;를 포함하여,
    상기 외곽선과 상기 외곽선에 둘러싸인 도형들을 포함하는 접합필름의 패턴을 설정하는, 접합필름의 패턴 제조방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 삼각형은 하나의 기준점을 공유하며 이웃하는 2개의 기준점들을 서로 연결하여 형성되는 다수의 삼각형들 중에서 외접원의 지름이 가장 작은 것인, 접합필름의 패턴 제조방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 구분면적은 상기 대상면적의 단위면적(면적 1 cm 2)당 24 내지 9,800 개 형성되는, 접합필름의 패턴 제조방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 도형들의 평균면적은 0.01 내지 4 mm 2인, 접합필름의 패턴 제조방법.
  5. 제1항에 있어서,
    내부에 외곽선이 위치하지 않는 중심도형을 포함하고,
    상기 중심도형과 접하는 상기 외곽선의 일부를 서로 공유하는 복수의 인접도형들을 포함하며,
    상기 중심도형 및 상기 인접도형들은 그 형태나 면적이 서로 다른 것인, 접합필름의 패턴 제조방법.
  6. 제1항에 있어서,
    단위 면적(1 cm 2)에 포함되는 상기 도형들은 상기 도형들 중 80% 이상이 아래 식 2를 만족하는 면적을 갖는, 접합필름의 패턴 제조방법;
    [식 2]
    0.4 x Fm ≤ Fni ≤ 1.6 x Fm
    상기 식 2에서, 상기 Fni은 상기 도형들의 면적이고, 상기 Fm은 상기 도형이 위치하는 상기 단위 면적에서 도형들의 평균면적이다.
  7. 제1항에 따른 접합필름의 패턴 제조방법으로 제조된 접합필름의 패턴을 일면의 일부 또는 전부에 포함하고,
    상기 외곽선을 돌출부로, 그리고 상기 도형들을 비돌출부로 적용하고,
    내부에 돌출부가 위치하지 않는 중심비돌출부를 포함하고,
    상기 중심비돌출부와 접하는 돌출부의 일부를 서로 공유하는 복수의 인접비돌출부들을 포함하며,
    상기 중심비돌출부와 상기 인접비돌출부들은 그 형태나 면적이 서로 다른 접합용 필름의 요철형상 전사장치를 제조하는, 전사장치의 제조방법.
  8. 일면의 일부 또는 전부에 접합필름의 패턴을 포함하고,
    상기 접합필름의 패턴은 다수의 비도출부와 서로 이웃하는 비돌출부들 사이에 위치하는 돌출부를 포함하고,
    내부에 돌출부가 위치하지 않는 중심비돌출부를 포함하고,
    상기 중심비돌출부와 접하는 돌출부의 일부를 서로 공유하는 복수의 인접비돌출부들을 포함하며,
    상기 중심비돌출부와 상기 인접비돌출부들은 그 형태나 면적이 서로 다른, 접합용 필름의 요철형상 전사장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 접합용 필름의 요철형상 전사장치는 롤 형태 또는 판 형태인, 접합용 필름의 요철형상 전사장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 중심비돌출부는 3 내지 8개의 인접비돌출부들과 각각 돌출부의 일부를 공유하는, 접합용 필름의 요철형상 전사장치.
  11. 제8항에 있어서,
    단위 면적(1 cm 2)에서 상기 비돌출부들 면적의 표준편차는 0.01 내지 0.4인, 접합용 필름의 요철형상 전사장치.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 돌출부는 2 이상의 꺽임을 가지는, 접합용 필름의 요철형상 전사장치.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 일면은 돌출부A; 돌출부B; 및 돌출부C를 단위면적(1 cm 2)에 포함하고,
    상기 돌출부B는 상기 돌출부A와 서로 이웃하고,
    상기 돌출부C는 상기 돌출부B와 서로 이웃하고,
    상기 돌출부A와 상기 돌출부B 사이의 거리;와 상기 돌출부B와 상기 돌출부C 사이의 거리;는 서로 다른, 접합용 필름의 요철형상 전사장치.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 비돌출부의 외곽선은 다각형의 형상이고,
    상기 다각형의 꼭지점에서 각도가 40 º이상 180 º 미만인, 접합용 필름의 요철형상 전사장치.
  15. 제8항에 있어서,
    상기 비돌출부는 삼각형, 오각형, 육각형, 칠각형 또는 팔각형인 다각형의 형상인, 접합용 필름의 요철형상 전사장치.
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